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Mineralogie. 
58,49  Si02,  15,74  A1203,  Spur  Fe203,  6,48  Ca  0,  0,53  SrO,  1.62  Xa,  0, 
0,35  K20,  16,60  H20;  Sa.  99,81. 
Ein  besonderer  Versuch  wies  das  gänzliche  Fehlen  von  TiO,  nach, 
sowie  die  sehr  nahe  Übereinstimmung'  mit  der  Analyse  von  Biltz  an 
Heulandit  desselben  Fundorts  (vergl.  Jannasch,  Berl.  Ber.  20.  1887. 
p.  348).  Diese  Analysen  geben  aber  erheblich  mehr  Si02  als  die  übliche 
Formel:  Ca  Al2  Si6  016 .  6H2  0  verlangt  und  führen  zu  dem  Verhältnis: 
R2  Al4Sil30S4.12H20. 
Besondere  quantitative  Versuche  wurden  angestellt,  um  die  Ein- 
wirkung heißen  Wassers  auf  Heulanditpulver  zu  ermitteln.  Diese  Ein- 
wirkung ist  sehr  kräftig  und  nach  kurzem  Kocheu  mit  Heulanditpulver 
reagiert  die  Flüssigkeit  stark  alkalisch.  Bei  einem  Versuch  wurden 
0,5192  g  des  Minerals  25  Stunden  lang  mit  160  ccm  destilliertem  Wasser 
gekocht;  der  Alkaligehalt  der  Lösung  ergab,  daß  11,3  °/0  (ca.  des  an- 
gewandten Pulvers  dabei  zersetzt  wurden.  Wegen  einiger  anderer  ähn- 
licher Versuche  siehe  das  Original.  Wurde  das  Pulver  erst  bei  800°  voll- 
ständig entwässert,  so  war  die  Zersetzbarkeit  durch  heißes  Wasser  sehr 
vermindert,  in  einem  Fall  auf  ca.  £g  des  Pulvers. 
Verhalten  desHeulandits  in  trockener  und  feuchter 
Luft.  In  feuchtigkeitsgesättigter  Luft  findet  Wasseraufnahme  statt;  in 
358  Stunden  wurden  0,74  °/0,  in  4082  Stunden  1,57  °/0  Wasser  absorbiert. 
Verhalten  im  luftleeren  Baum  über  Schwefelsäure. 
Im  luftleeren  Raum  wurde  in  der  Kälte  über  Schwefelsäure  Wasser  ab- 
gegeben, und  zwar  2,36  °/0  in  3  Stunden,  6,08  °/0  in  310  Stunden.  Bei 
längerer  Einwirkung  findet  keine  weitere  Gewichtsabnahme  mehr  statt.  Zu 
Anfang  geht  die  Wasserabgabe  sehr  rasch  vor  sich ;  allmählich  geht  es 
aber  immer  langsamer,  bis  nach  310  Stunden  das  Gleichgewicht  eingetreten 
ist,  was  eine  Kurve  deutlich  zeigt. 
Einfluß  der  Tension  des  Wasserdampfs  der  umgeben- 
den Luft.  Auch  der  Einfluß  der  Tension  des  Wasserdampfs  der  um- 
gebenden Luft  auf  den  Gewichtsverlust  bei  verschiedenen  Temperaturen 
wurde  untersucht.  Es  wurde  einmal  die  Erhitzung  in  trockener,  sodann 
in  feuchter  Luft  vorgenommen.  Die  Versuche  ergaben,  daß  in  beiden 
Fällen  jeder  Temperatur  ein  Gleichgewichtszustand  entspricht,  der,  im 
Gegensatz  zu  Friedel  ,  sehr  rasch  erreicht  wird.  Bei  60—62°  ist  der 
Verlust  in  trockener  Luft  2.99%,  in  feuchter  Luft  1,63%;  bei  410—415° 
gehen  in  trockener  Luft  14,80  %,  bei  420°  in  feuchter  Luft  14,74  %  Wasser 
weg.  Aus  diesen  und  zahlreichen  Versuchen  bei  zwischenliegenden  Tem- 
peraturen folgt,  daß  der  Einfluß  der  Tension  des  Wasserdampfs  der  um- 
gebenden Luft  sich  mit  der  Temperatur  ändert.  Die  Differenz  des  Wasser- 
verlusts  in  trockener  und  feuchter  Luft  ist  am  größten  bei  230—240°  und 
nimmt  von  da  an  nach  beiden  Richtungen  bei  steigender  und  fallender 
Temperatur  ab. 
Unter  demselben  Gesichtspunkt  wurde  auch  der  Thomsonit  aus 
dem  Basalt  vom  Table  Mount  bei  Golden,  Colorado,  untersucht.  Auch 
hier  wurden  rasch  Gleichgewichtszustände  erreicht:  bei  114 — 115°  nimmt 
