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deutet, welche zwischen bestimmten, experimentell gefundenen 

 Grenzen sich bewegt. Die allgemeine Formel des Palagonites 

 führt er auf denselben Typus zurück , und unterscheidet fol- 

 gende Verbindungen : 



a) RO . R 2 0 3 x Si0 3 + y H 2 0 und 



b) 2 RO . R 2 0 3 x Si0 3 -{ y H 2 0, 



in welchen x und y rationale Zahlen sind. 



Palagonite, deren Zusammensetzung durch die erste For- 

 mel a. ausgedrückt wird, nennt er orthotype Palagonite, die 

 anderen heterotype. Zu den ersteren gehören der Trinacrit, 

 Korit und Hyblit mit den Formeln 



3 RO . 3 R 2 0 3 . 4 Si0 3 + 9 H 2 0, 



3 RO . 3 R 2 0 3 . 6 Si0 3 f 9 H 2 0 = 

 RO . R 2 0 3 . 2 Si0 3 + 3 H 2 0, 



3 RO . 3 R 2 0 3 . 6 Si0 3 + 12 H 2 0 = 

 RO . R 2 0 3 . 2 Si0 3 + 4 H 2 0, 



zu den letzteren dagegen der Notit mit der Formel 



2 RO . R 2 0 3 . 2 Si0 3 -f 5 H 2 0. 



Durch Mischung beider Typen soll nun eine weitere An- 

 zahl von Palagoniten entstehen, die als besondere Species nicht 

 anerkannt werden (pag. 434). Mischen sich z. B. ein Molekül 

 Hyblit und ein Molekül Notit, 



also RO . R 2 0 3 . 2 Si0 3 + 4 H 2 0 

 -f 2 RO. R 2 Q 3 . 2 SiQ 3 + 5 H 2 Q, 



so entsteht 3 RO .2 R 2 0 3 . 4 Si0 3 + 9 H 2 0, 



ein Palagonit, welcher z. B. den Tuff des Seljadalr auf Island 

 zusammensetzen soll. 



Sartorius v. Waltreshausen denkt sich die Palagonite 

 gleich den Zeolithen aus Feldspath entstanden und für innig 

 verwandte Mineralgruppen. Der Unterschied zwischen beiden 

 bestehe darin, dass die Zeolithe dieselben Basen wie die Mehr- 

 zahl der Feldspathe führen, während die Palagonite an Stelle 

 der Alkalien und des Kalkes im Wesentlichen Magnesia und 

 statt der Thonerde Eisenoxyd enthalten, ein Verhältniss, das 

 möglicherweis ihren Amorphismus bedinge (pag. 213). 



Am leichtesten würde ein Palagonit aus einem Feldspathe 

 hervorgehen können , welcher sich ihm in seiner Zusammen- 

 setzung am meisten nähert. Sartorius v. Waltershausen 

 lehrt nun in einer Reihe von isländischen Palagonittuffen einen 



