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2) In jedem Kry stall giebt es ausser den Spalt- und Gleitflächen eine 

 dritte Alt von Strukturflächen, nämlich solche, längs denen chemische Wirk- 

 samkeit am leichtesten Platz greift. Die Flächen „chemischer Schwäche- 

 stehen m bestimmter Beziehung zur Symmetrie des Systems, dem der Kry- 

 stall angehört. 



Verfasser war bereits einige Zeit mit einschlägigen Untersuchungen 

 an Kalkspäth beschäftigt, als ihm die Arbelten von V. v. Ebner 1 über das- 

 selbe Thema bekannt wurden. 



3) Die unter grossem Druck wirkenden, lösenden Agentien erzeugen 

 längs den Ebenen chemischer Schwäche Hohlräume, die "oft die Form nega- 

 tiver Krystalle annehmen. Diese Hohlräume füllen sich dann mehr oder 

 weniger mit secundären Producten. Da die lösenden Kräfte durch Druck 

 verstärkt werden und dieser mit der Erdtiefe wächst, in der sich der Kry- 

 stall befindet . so werden die Ebenen der grössten chemischen Schwäche 

 zuerst in gewisser Tiefe angegriffen und nach und nach in immer grös- 

 seren Tiefen die anderen weniger ausgesprochenen Ebenen chemischer 

 Schwäche. Die Entwicklung negativer Krystalle parallel den Lösungsflächen 

 berichtet Verfasser vom Labrador, bei dem die Hohlräume z. Th. mit secun- 

 dären Producten sich füllen und den Farbenschiller erzeugen. 



4) Wenn nicht in allen, so doch in den meisten Krystallen scheinen 

 Beziehungen zwischen Spaltflächen . Gleitflächen und Ebenen chemischer 

 Schwäche zu bestehen. Beim Diallag scheint die ausgezeichnetste Lösungs- 

 fläche parallel ooPöö (100) zu sein, während der „Pseudohypersthen"' be- 

 weist . dass die zweite und dritte Lösungsebene parallel ooPoo (010) und 

 OP (001) gehen, entsprechend den künstlichen Zwillingsbildungen des Diop- 

 sids nach OP (001). 



Wenn künstliche Zwillingslamellen hervorgerufen sind, so greifen 

 Lösungsvorgänge sehr leicht in solchen Zwillingsplatten um sich, wie Ver- 

 fasser es an nach — |B (01T2) verzwillingtem Kalkspath bemerkte, bei dem 

 die — iE (Olr2)-Flächen solche leichterer Löslichkeit sind als die normalen 

 Lösungsflächen nach — 2B, (0221). 



Solche Beziehungen zwischen Lösungsflächen und Zwillingsebenen 

 erkannte Verfasser ferner in gewissen Gabbros (besonders solchen von granu- 

 litischem Habitus) aus Skandinavien, Schottland, Sachsen und Nord- Amerika, 

 deren Plagioklase kleine . schwarze Einschlüsse parallel den Albit- und 

 Periklinzwillingslamellen besitzen. Ein Gabbro von Humlebäk Scharf (Nor- 

 wegen) zeigte im Dünnschliff einen gebogenen Plagioklaskrystall mit Al- 

 bit- und einzelnen Periklinzwillingslamellen an der Stelle stärkster Biegung. 

 An derselben Stelle waren auch, diesen Lamellen entsprechend, Züge von 

 Hohlräumen vorhanden. Ähnliche Erscheinungen bemerkt man bei der 

 Kaolinisirung der Feldspatke. Die Linien der beginnenden Zersetzung 

 folgen den Zwillingslamellen. Fr. Rinne. 



1 Sitzb. d. k. Akad d. Wiss. Wien. Bd. 89. 368—458. 1881 und 

 Bd. 91. 760-835. 1885 (vergl. dies. Jahrb. 1886. 1. -388- u. 1886. II. -149-). 



