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9 ) RAI ) 



g. Si 4 16 = Orthoklas und Albit (je nachdem 



R = K 2 oder Na 2 ist), in welcher Reihe Oligoklas, Andesin, Labradorit 

 nur als Glieder mit einfachen Äquivalentverhältnissen der Bestandteile 

 erscheinen. So lassen sich die grossen Schwankungen, welche die Feld- 

 spathe bezüglich des Kieselsäuregehaltes im Verhältniss zu den übrigen 

 Bestandtheilen wahrnehmen lassen, unter einen einheitlichen Gesichtspunkt 

 bringen. 



Was den Glimmer anbetrifft, so ist Rammelsberg* der Ansicht, dass 

 die meisten Varietäten desselben unter die Formel: 



RO, Si0 2 + A10 8? Si0 2 



zu bringen seien, in welcher RO vorzugsweise Kali und basisches Wasser 

 bedeutet, welche Körper mehr oder minder durch Natron, Kalkerde, Eisen- 

 oxydul und Manganoxydul vertreten werden können, während Al0 3 in 

 schwankenden Verhältnissen durch Eisenoxyd ersetzt wird. 

 Die Molekularformel des Glimmers: 



II VI IV II 



R AI Si 2 8 



verdoppelt, lässt sofort erkennen, dass sie vom Typus des Anorthites ist. 



II VI ) 



RA1 su o/ 6 . 



R AI ) 



Die meisten Glimmer nähern sich in ihrer Zusammensetzung der spe- 

 cielleren Formel: 



M i Si 4 1B 

 H 2 A1 ) 



welche, wenn man das Glied R 2 rein als Kali annimmt, die folgende pro- 

 centische Zusammensetzung verlangt: 



Si0 2 .... 43,00 

 A10 3 .... 36,84 

 K 2 .... 16,92 

 H~0 ... . 3,24 

 100,00. 



Sowohl das Feldspath- als das Glimmermolekül lässt sich demnach 

 als ein Complex von Atomen auffassen, in welchem eine Gruppe von Ato- 

 men sich durch eine andere Gruppe von gleicher Anzahl chemischer Ein- 

 heiten, oder von gleichem chemischem Wirkungswerth ersetzt wird. 



Diese Auffassung der Glimmerconstitution ist von grossem geologi- 

 schen Interesse. Sie bringt nämlich den Kaliglimmer, welcher genetisch 



* (Zeitschr. d. 1 deutsch, geolog. Gesellsch. XXI. Hft. 1, 123. [i869]). 



