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Splittern. Die Pechsteingrundmasse erscheint durchaus glasig", 

 von zahlreichen Dampfporen erfüllt. Dieselben sind meist in die 

 Länge gezogen , von Ei- oder schlauchförmiger Gestalt, in der 

 Mitte ein schmaler, bouteillengrüner Streifen, und sind perlschnur- 

 artig hintereinander gelagert, wie sie schon Zirkel * beschrieben 

 hat. Ausser diesen liegen aber in der Glasmasse zahlreiche, 

 winzig kleine, nadeiförmige Krystalliten oft zu mehreren zu einer 

 Gruppe vereinigt, meist aber einzeln und regellos in der Masse 

 zerstreut. Die ganze Glasmasse ist von zahllosen kleinen Rissen 

 durchzogen, die auch hier wohl nur ihre Entstehung einer Con- 

 traction der Masse nach dem Erkalten verdanken (Fig. 7), In 

 den Bruchstücken von Sanidin, die noch ziemlich hell sind, er- 

 scheinen Einschlüsse von Glasporen und Krystalliten. Zur Ana- 

 lyse wurde die grüne Varietät genommen, da sie weniger aus- 

 geschiedenen Sanidin enthält, der sich leichter auslesen liess, 

 Das spec. Gew. == 2,23. 







Si0 2 = 69,23 = 36,91 

 A1 2 3 = 13,71 = 6,38) 6ß9 

 Fe„0.,= 1,03 = 0,31 J ' 

 Gab == 0,21 = 0,06\ 

 MgQ = Spur = ' - i 67 

 KO =' 3,35 — 0,56t ' 

 NaO = 4,07 == 1,05* 

 HO ==_ 8,26 Sauerst.-Quot. = 0,226. 

 99,86. 



Auf das Sauerstofiverhältniss der Kieselsäure zu R 2 ä und 

 RO, welches hier das von 16,6 : 3 : 1,3 ist, kann hier kein Ge- 

 wicht gelegt werden, da die Pechsteinmasse keine sröchiometri- 

 sche Zusammensetzung haben kann, da sie einfach ursprüngliches 

 Magma darstellt. Schon Zirkel ** weist auf die berechtigteren 

 Beziehungen hin, die sich zwischen den Pechsteinen und der Sub- 

 stanz benachbarter Trachytgesteine finden lassen. Berechnet man 

 die Bestandteile der vorstehenden Analyse unter Annahme eines 

 Wassergehaltes von 1,26%, der nahezu dem der vorher beschrie- 

 benen Quarztrachyte entspricht, auf 100, so erhält man: SiO, 

 = 74,44, A1 2 0, ~ 14,74, Fe 2 0, « 1,10, CaO = 0,23, KÖ « 3,60, 



* Gest. d. Taupo-Zone. S. 13. 

 ** PfetfögrapMe, Bd. 1, S. 572, 



