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Mineralogie. 



r (4B73); am linken Kristall: co . (5052), S (10 . . 10 . 3), © . (10 . . 10 . 3), 

 Tj : 70722, n : (10 . 3 . 13 . 3), n . (10 . 3 13 . 3). 



©.ist wahrscheinlich identisch mit der früher als (23.0.23.7) an- 

 gegebenen Form (v. Rath). 



Die positiven und negativen Rhomboeder (10T1) und (1011) wurden 

 an angeschliffenen Flächen durch Ätzen mit Flußsäure unterschieden. Der 

 Sinn der Zirkularpolarisation in basischen Schnitten stimmte mit der rechten 

 bezw. linken Lage der Trapezoederflächen überein. H. E. Boeke. 



B. Quercigh: Sulla identitä della sinchisite con la parisite. 

 (Rendic. R. Accad. d. Lincei. Cl. sc. fis., mat. e nat. (5.) 21. 1912. p. 581—588.) 



Nach den bisherigen Untersuchungen wurden die beiden genannten 

 Mineralien von manchen Mineralogen für ident gehalten, von manchen anderen, 

 namentlich von G. Flink, der den grönländischen Synchysit als neue Spezies 

 aufgestellt hatte, aber an ihrer Verschiedenheit festgehalten, wenn schon die 

 Unterschiede nicht sehr groß gefunden wurden. Verf. suchte diese Frage zu 

 entscheiden. Er untersuchte die Brechungskoeffizienten an je einem Prisma 

 parallel der Achse c einmal von Parisit von Muso und dann von Synchysit, 

 der erstere vollkommen, das andere nur stellenweise durchsichtig. Er fand 

 die folgenden Zahlen: 



Parisit von Muso. 

 A = 667 X = 633 X == 599 X = 589 X = 570 X = 533 X = 475 A = 453 

 s . . . 1,7657 1,7679 1,7702 1,7712 1,7730 1,7763 1,7809 1,7882 

 • 1,6679 1,6691 1,6711 1,6717 1,6727 1,6751 1,6785 1,6841 



0) 



t — ü). 0,0978 0,0988 0,0991 0,0995 0,1003 0,1012 0,1024 0,1041 



Synchysit von Narsarsuk. 



€. . . 1,7633 1,7648 1,7685 1,7690 1,7700 1,7743 1,7790 1,7879 



co . . 1,6691 1,6704 1,6728 1,6730 1,6737 1,6778 1,6802 1,6836 



£ — co. 0,0942 0,0944 0,0957 0,0960 0,0963 0,0965 0,0988 0,1043 



Diese Brechungskoeffizienten sind, wie man sieht, nicht ganz gleich. 

 £ ist beim Parisit für alle Wellenlängen größer als beim Synchysit, für a> ist 

 das Gegenteil der Fall, ausgenommen für das violette Licht. Die Doppelbrechung 

 ist beim Parisit etwas größer als beim Synchysit, doch nehmen diese Differenzen 

 mit der Wellenlänge ab und für X = 453 ist e, co und s — co in beiden Mineralien 

 fast gleich. Bei beiden wächst die Doppelbrechung vom Rot gegen Violett, 

 aber stärker bei dem grönländischen als bei dem südamerikanischen Mineral. 

 Immerhin sind alle diese Unterschiede nur klein und erklären sich wohl durch 

 die wechselnde Menge der Metalle der Cergruppe (Cer, Lanthan, Praseodym 

 und Neodym) für beide Fundorte. Beide Mineralien, besonders der Synchysit, 

 zeigen anomale Dispersion, wie die vom Verf. gezeichnete Kurve ergibt, aus 

 der man sieht, daß die Brechungskoeffizienten keine kontinuierlichen Funktionen 

 der Wellenlänge sind. Beide zeigen auch dementsprechend am sichtbaren 

 Teil des Spektrums zahlreiche Absorptionsstreifen. Für den ordentlichen 



