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Mineralogie. 



Hemipyramiden (212), sowie (III) bis etwa (1 . 20 . 1), mit den negativen, 

 bei denen aber neben (212) die Reihe von (111) bis (1 . 20 . 1) noch nicht 

 vollständig beobachtet wurde, und den entsprechenden Prismen (410), (210), 

 sowie (HO) bis (1.10.0) nebst den intermediären, (230), (250) etc. zu 

 scheinbaren hexagonalen PjTamiden vereinigen können. (1 . 20 . T) bezw. 

 (1 . 20 . 1) bedingt so das Endglied der Prismenreihe: (1 . 10 . 0). Ferner eine 

 grosse Fläche: (301), und einige winzige Flächen aus der Zone (010) : (301). 

 — Hemipyramiden: (161), (151), (141), (131), (121) und (838) neu. 



3. Krystall. Besonders viele -j- primäre Hemipyramiden, doch ist 

 die Zone z. Th. völlig gerundet; vor (0T0) erscheinen: (IST), (252), (121), 

 (ITT), (101), (111), (121), (13T). Die Flächen dieser Zone werden von 

 denen der benachbarten Prismenzone, der grossen Fläche (1T0) und von 

 (2T0), (230) und (120) geschnitten, und an den so entstehenden Kanten 

 treten zahlreiche winzige Flächen auf, die „als durch diese Kanten in- 

 ducirt zu betrachten sind". Diese Flächen werden bestimmt und ihre 

 Zonenverhältnisse eingehend an der Hand einer Protection auseinandergesetzt. 



4. Krystall, mit guten Flächen. In der Zone der — primären 

 Hemipyramiden neu : (1 . 11 . 1) und (1 . 13 . 1). Die Zone der -j- primären 

 Hemipyramiden zeigt „das gleichzeitige Auftreten von Reflexen, welche 

 positiven, und solchen, die negativen Hemipyramiden entsprechen", was im 

 einzelnen nachgewiesen wird. 



Im Ganzen sind jetzt vom Verf. am Jordanit vom Binnenthal 

 127 Flächen nachgewiesen und in einer Tabelle zusammengestellt, von 

 denen 24 neu sind. Besonders interessant ist das Zusammenvorkommen von 

 -j- und — Hemipyramiden mit nahezu gleicher Neigung gegen (010), wo- 

 durch jene schon erwähnten scheinbaren hexagonalen Pyramiden entstehen. 

 Solche Pyramiden werden aber auch noch durch andere Flächencombinationen 

 gebildet, worauf näher eingegangen wird. Es wird nachgewiesen, dass 

 sich die Flächen des Jordanits nach 12 Zonen gruppiren, deren Axen 

 sämmtlich innerhalb des Klinopinakoids liegen. Je drei dieser Zonen 

 liefern jedesmal Formen, welche geeignet sind, sich zu dihexaederähnlichen 

 Gestalten zu combiniren. Man kann diese vergleichen mit den Proto- und 

 Deuteropyramiden, sowie mit zweierlei (rechten und linken) Tritopyramiden 

 des hexagonalen Systems, wobei (010) der hexagonalen Basis entsprechen 

 würde. Verf. gelangt bei dieser Betrachtung zu dem Gedanken, dass die 

 Mannigfaltigkeit der Formen des Jordanits hiermit ihren Abschluss ge- 

 funden habe, und dass es wohl nicht wahrscheinlich sei, dass noch weitere 

 innerhalb (010) gelegene Zonen an demselben aufgefunden werden (siehe 

 das folgende Ref.) Max Bauer. 



R. H. Solly and H. Jackson: Sulpharsenites of Lead 

 from the Binnenthal. With Anaiyses byH. Jackson. Part I: 

 General Description and Chemical Anaiyses, with a Crystallo- 

 graphic account ofJordanite. (Min. Mag. 12. No. 57. p. 282—297. 

 Mit Taf. IV u. V. London 1900; vergl. dies Jahrb. 1896. II. -13-; 1899. 

 II. -193- und das vorhergehende Ref.) 



