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Geologie. 



stoffs, und so erklärt sich auch die Wirkung der geringen Menge Thonerde, 

 welche den Glasflüssen behufs besserer glasiger Erstarrung zugesetzt wird, 

 indem sie einen Theil der vorhandenen Basen als Alumosilicat absättigt 

 und dadurch ungesättigte (verdünnte) Lösungen erzeugt, die gerne amorph 

 erstarren. 



Der bei diesen Versuchen gebildete Korund ist bald gelb oder 

 röthlichgelb , bald blau oder auch bräunlichgelb gefärbt. Alle diese Fär- 

 bungen sind durch das wechselnde Verhältniss von Fe 2 O s : Fe erzeugt. 

 Die Krystalle sind begrenzt durch {0001} mit {1120} oder mit {1010} und 

 {2243}; oder mit {1011}, oder aber es erscheint {2233} allein. Zum Theil 

 sind es Zwillinge nach {10T0}, und auf {0001} ist meist Streifung nach 

 {10T1} vorhanden. Blättchenform tritt vorwiegend in kieselsäurereichen 

 Magmen auf. S i 1 1 i m a n i t erscheint stets in Nadelform. Von Spin eilen 

 sind folgende Varietäten meist in reinem {III}, seltener mit {110} beob- 

 achtet worden: aus Schmelze 4: MgAl 2 4 , 4FeAl 2 4 ; aus 5: 4MgAl 2 4 , 

 2 (Fe, Mn)Al 2 4 , ±FeFe 2 4 ; aus 6: 7MgAl 2 4 , 2FeAl a 4 ; aus 7: 

 13 Mg Al 2 4 , Mg Fe 2 4 ; aus 8 : 8 Mg Al 2 4 , Mg Fe 2 4 . 



Cordierit. Ein Magma von der Zusammensetzung Anal. 9 lieferte 

 neben reichlichem Glas Cordierit in Krystallen und Mikrolithe von Spinell, 

 Labradorit und Augit. Aus dieser Beobachtung wird in Anbetracht der 

 früheren Schlüsse gefolgert: Aus einem mit A1 2 3 übersättigten Alumo- 



ii ii 



silicatmagma von der Zusammensetzung RO . mAl 2 3 . nSi0 2 (E == K 2 , 

 Na 2 , Ca) scheidet sich bei der Krystallisation die überschüssige A1 2 3 als 

 Korund aus, wenn (Mg, Fe) fehlt und n < 6, oder als Sillimanit, wenn 

 n >> 6 ; dagegen als Spinell , wenn (Mg , Fe) vorhanden ist und n < 6, 

 oder als Cordierit resp. Cordierit und Spinell, wenn im letzteren Falle 

 n >» 6 ist. 



Magnetit und Eisenglanz. Beide Mineralien haben sich bei 

 den Versuchen öfters gebildet, das Magneteisen bald Oktaeder, bald Rhomben- 

 dodekaeder, bald oktaedrische, bald auch rhombendodekaedrische Krystall- 

 skelette bildend. Die chemischen Bedingungen für die Ausscheidung dieser 

 Mineralien sind jedoch nicht so klar, weil sie infolge der Ausscheidung 

 eisenreicher Silicate nicht so einfach sind. 



Pyroxene. Die Darstellung der Pyroxene hat zunächst als all- 

 gemeines Resultat ergeben, dass man diese Mineralien thatsächlich betrachten 



ii ii in 



kann als Mischung dreier Silicate von der Formel RSi0 3 , RR 2 Si0 6 und 



i in ii i n 



R 2 R 2 Si 4 0, 2 , wo R = Ca, Mg, Fe, Mn; R 2 = Na 2 , Li 2 oder auch == R; 

 in 



R 2 = Fe 2 oder Al 2 ist. Ferner wurde geschlossen , dass in kieselsäure- 



i in 



reicheren (Si 2 >» 50 °/ ) Magmen vorzugsweise das Silicat R 2 R 2 Si0 6 , in 



i in 



Magmen, die an Kieselsäure ärmer sind, dagegen das Silicat R 2 R 2 Si 4 ü 12 sich 



in 



bildet ; dass weiter mit dem Eintritt und Steigen der R 2 -haltigen Molecüle 

 die Auslöschungsschiefe c a immer mehr abnimmt , und wahrscheinlich für 

 diese Molecüle im reinen Zustande 0° betragen würde, d. h. diese wären 



