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der Innenseite des Karpathenbogens aufs Innigste mit deni> 
Gesamtbau dieses Gebirgszuges zusammenhängt. Die hier auf- 
tretenden Eruptivgesteine werden nach ihrer petrographischent» 
Zusammensetzung, nach ihrer Geotektonik und Altersstcllung 
systematisch gegliedert. Einer ersten Eruptionsepoche gehören 
nach von Richthofkn die später von ihm als „Propylite" be- 
zeichneten „Grünsteintrachyte" an, ihnen folgen die „Grauen 
Trachyte", während die „Rhyolithe" einer dritten Eruptions- 
epoche entsprechen. Eine vierte und letzte Periode der eruptiven 
Tätigkeit in der Tertiärzeit wird durch die „Basaltgruppe" 
bezeichnet. 
Ein besonderes Interesse bieten die theoretischen Betrach- 
tungen über die Art der Ausscheidung der überschüssigen 
Kieselsäure im Trachytporphyr. Hier werden interessante 
Parallelen mit den älteren Eruptivgesteinen gezogen. Bei den- 
Trachytporphyren sind während der Eruption zwei Phasen zu 
unterscheiden, einmal das Empordringen der Massen in den Tiefen 
der Erde und die dabei stattfindende sehr langsame Abkühlung 
und zweitens die schnelle Erkaltung der Massen nach der Erup- 
tion. In der ersten Phase der Erstarrung entstanden Krystalle 
derjenigen Verbindungen, die den höchsten Schmelzpunkt besitzen, 
in der zweiten die dichte felsitische Grundmasse. 
Eine besondere Berücksichtigung wurde den im ungarischen 
Trachytgebirge auftretenden edlen Erzlagerstätten zuteil. 
Die in Gängen auftretenden Erze gehören sämtlich dem Trachyt- 
gebirge an und nur an einigen Orten sind auch die Nebengesteine- 
erzführend. Die Erzgänge setzen vorwiegend im grünsteinartigen 
Trachyt auf, sind selten in den basischen Trachyten und fehlen 
in den Trachytporphyren. Die Ausfüllung der Gänge erfolgte durch 
die mit der Eruption des Trachytporphyrs verbundene vulkanische 
Tätigkeit. Zuerst fand ungefähr gleichzeitig mit der Eruption 
eine Exhalation von Fluor- und Chlorverbindungen statt, 
sodann wurden durch Schwefelwasserstoff die Chlormetalle 
in Schwefelmetalle umgewandelt, während am Schluß durch die- 
Infiltration atmosphärischer Wasser die Schwefelmetalle 
zu schwefelsauren Salzen oxydiert wurden. Ebenso entstanden 
Karbonate durch die noch bis in die Gegenwart dort fortdauernden 
Kohlensäure exhalationen. 
Auch über die Bildung der Alunitgesteine des isoliert 
aus der Theiß- und Borsova-Ebene hervortretenden Bereghszaszer 
Gebirges hat er eine Erklärung gegeben. Diese Gesteine sind- 
untermeerische Tuffbildungen mit wechsellagernden Lavabänken. 
Die vulkanischen Eruptionen lieferten Flußsäure, durch die die- 
Quarze zerstört oder angegriffen wurden, während schwefelsaure- 
