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optischen Achsen und sehr deutlicher Dispersion der Achsen im 
Sinne: Q<^v. 
An einem von den letztgenannten Blättchen habe ich nun fol¬ 
gende Messungen ausgeführt: 
2 V e = 32° 3' (Li) 
33° 7' (Na) 
33° 21' (TI) 
Die Achsendispersion ist also bedeutend: 
2V Tl — 2V Li = P 18'. 
Auf demselben Blättchen, dessen Dicke mikrometrisch gemessen 
0-74 mm betrug, wurde auch das Doppelbrechungsvermögen bestimmt: 
ß — a = 0-005. 
Der mittlere Brechungsexponent (ß) wurde mittels der Immer¬ 
sionsmethode für rotes Licht (Li) gefunden: 
ß = 1-523. 
Daraus folgt: 
a = 1*518. 
Aus den angeführten Daten findet man durch Rechnung auch 
den dritten Brechungsindex: 
y = 1-588 und 
y — a — 007. 
Die Doppelbrechung auf den Querschnitten der Blättchen ist 
demnach recht erheblich. 
Nähere Bestimmung der Lage der optischen Achsen ist wegen 
der mangelhaften Ausbildung der Hatchettin-Blättchen zur Zeit nicht 
möglich 1 ). Aus der disymmetrischen Verteilung der isochromatischen 
Kurven und der Lage der ersten Mittellinie normal zur Spaltungs¬ 
fläche kann man wirklich den Hatchettin als rhombisches Mineral 
betrachten. 
!) Versuche, Hatchettinkriställchen darzustellen, sind leider mißlungen, da 
diese Verbindung sich zwar in kochendem Benzol, Äther, Alkohol u. drgl. löst, 
sich aber wieder sofort aus der Lösung während der Abkühlung derselben aus¬ 
scheidet. 
Bulletin III. 
