Petrographie. 



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Stimmter Temperatmwirkungen. Eine Reihe brauchbarer Daten existiert 

 bereits in Gestalt von Schmelzpunkten, Umwandlungspunkten, Existenz- 

 gebietsgrenzen von Substanzen, bei denen Dissoziation erzielbar ist, etc. Eine 

 sich an die Ausführungen schließende Diskussion gibt J. F. Kemp Gelegenheit 

 zu einem Beitrag. Wetzel. 



F.D.Adams: Experimental investigation into the flow of 

 diabase. (Bull. Geol. Soc. Amer. 21. 1910—1911. 773 [Ausz.].) 



Bei verschiedenen Temperaturen, bis zu 1000°, wurden Diabas und andere 

 silikatische und carbonatische Gesteine verschiedenen Drucken ausgesetzt. 

 Bei 450 ü bekommt der Diabas die typisch kataklastische Struktur mancher 

 Flasergabbros und überhaupt verschiedene Eigenschaften dynamometamorpher 

 Gesteine, ohne daß er dabei den Zusammenhang verliert. Der Diabas hatte 

 nach dem Versuch noch die Hälfte der ursprünglichen Druckfestigkeit. 



Wetzel. 



F. Singer: Über künstliche Zeolithe und ihren konstitutio- 

 nellen Zusammenhang mit anderen Silikaten. Dissertation. Tech- 

 nische Hochschule, Berlin 1910. 72 p. 



Die „künstlichen Zeolithe' 1 wurden nach dem GAXs'schen Permutit- 

 verfahren durch wässerige Zersetzung von Natron-Tonerde- Kieselsäureschmelzen 

 erhalten. Als Ausgangsmaterialien dienten: frisch calcinierte Soda, Tonerde- 

 hydrat bezw. -oxyd, Kieselsäure in Form von fein gemahlenem Hohenbockaer 

 Sand (99,97 % Si 2 ). Die erhaltenen Schmelzen wurden durch Eingießen 

 in Wasser rasch abgekühlt und dann ausgelaugt. Die Auslaugmigsprodukte 

 waren körnig, „kristallin" und filtrierten sehr gut. Die besten Zeolithe werden 

 erhalten, wenn man auf ein Molekül des darzustellenden Zeoliths etwa vier bis 

 sechs Moleküle Natriummetasilikat als Schmelzmittel verwendet. Der Wasser- 

 gehalt der einzelnen Zeolithe nimmt mit steigendem Ivieselsäuregehalt ab. 

 Die durchschnittliche Austauschfähigkeit des Alkalimoleküls gegen Calcium- 

 oxyd nimmt mit steigendem Si 2 -Gehalt zu, erreicht bei Körpern mit 5 Si 2 

 ihren Höhepunkt, um bei höherem Kieselsäuregehalt wieder abzunehmen. 



Die Tonerde ist in diesen „Zeolithen" durch B 2 3 , V 2 3 , Mn 2 3 , Fe 2 3 , 

 Co 2 3 ersetzbar, während sich Cr 2 3 nicht in diese Verbindungen einführen 

 läßt. Die Austaus chfähigkeit ist geringer als bei den entsprechenden Tonerde- 

 zeolithen und bei Bor-Zeolithen besonders klein. 



Anstatt des Natriummetasilikates kann man auch Natriumborat ver- 

 wenden. Als geeignetstes Flußmittel wurde ein Zusatz von 5 Na 2 O 2 B 2 3 

 auf ein Molekül des darzustellenden Körpers gefunden. In den so hergestellten 

 Zeolithen ist Si 2 durch Ti 2 und Sn 2 , jedoch nicht durch Zr 2 und Pb 2 

 ersetzbar. Die Austauschfähigkeit dieser Zeolithe ist besser als diejenige der 

 aus Natriummetasilikat hergesteilten Körper. Man hat es mit zwei Klassen 

 von Zeolithen zu tun, die sich nach der GANs'schen Theorie erklären' lassen : 

 Aus dem Natriummetasilikatfluß bildeten sich die von Gans mit „Tonerde- 

 doppelsilikate" bezeichneten Verbindungen, Körper, die das Alkalimolekül 



