Baatypus und Vorkommen des Kinneit. 
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Das Atomverliältnis der übrigen Stoffe berechnet sicli zu 
Fe : K : Na : CI = 1,00 : 3,05 : 1,02 ; 6,04. 
Formel; FeCh . 3 KCl . NaCl. 
Es zeigt sich also, daß der von Steinsalzbeimengungen freie 
Kinneit von Hildesia in der Tat genau die Zusammensetzung des 
Wolkramshäuser Kinneit hat. Schließlich wurde auch künstlich 
dargestellter Kinneit analysiert, was bislang noch nicht ausgeführt 
war. Die Kiystallisation geschah nach den BoEKE’schen Angaben. 
Die bis auf 8ü° erhitzte und mit einigen Tropfen Salzsäure 
versetzte Lösung der Komponenten wurde in einem zur Ver- 
hütung von Oxj’dationen mit Wasserstoff’ gefüllten Exsikkator bei 
38 — 40 °C eingeengt; sie lieferte nach etwa 30 Stunden viele 
gut ausgebildete Kristalle der typischen rhombendodekaederähu- 
lichen Form. 
Die chemische Anah'se ergab : 
Gewichtsprozenten Atom Verhältnis 
Fe . . . 13,70 1 
K . . . 28.89 3,01 
Na . . 5,73 1,01 
CI . • . 51,95 5,98 
Summa . 100,27 
Formel FeKjNaClg, wie beim Wolkramshäuser und Hildes- 
heimer Vorkommen. 
Nach allem läßt sich der Kinneit nicht als eine iso- 
morphe Mischung FeC'l., . 4 (KCl , Na CI) deuten; vielmehr 
liegt in ihm das Tripelsalz FeCL . 3 KCl . NaCl vor. 
2. Bautypus. 
Im Hinblick auf den oben erwiesenen Umstand, daß der 
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Kinneit nicht der Doppelsalzgruppe MCI, .4 MCI zugehört, viel- 
mehr ein Tripelsalz MCI, .3 MCI . MCI mit M = Fe;3M = 3 K 
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und M = Na vorstellt, ist es von allgemeinerem Interesse, daß er 
trotzdem in geometrischer Hinsicht mit den Gliedeni der Doppel- 
salzgruppe sehr große Ähnlichkeit aufweist. Wie Boeke und 
Schneider bereits betonten, ist die Annäherung eine unverkennbare. 
Nach dem Handbuche der chemischen Kristallographie von 
P. Groth * und den Angaben von Johx.stox-L.vvis und Spencer^ 
kann man folgende Tabelle aufstellen: 
* P. Groth, Chemische Kristallographie; erster Teil. 1906. p. 319. 
^ Dies. Centralbl. 1907. p. 601. 
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