Mineralienatlas
Labradorit (Spektrolith) |
Einleitung
Labradorit, Labradorite, Labradorita, Spektrolith, Spectrolite, Spectrolita siehe auch > Mineralienportrait/Feldspat/Labradorit |
Weitere Funktionen
Bilder (7 Bilder gesamt)
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| Weitere Bilder | ||||||||||||||||||||||||
Chemismus
Chemische Formel |
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
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Chemische Zusatzinformation |
Plagioklas Feldspat mit Albit:Anorthit Molmasse-Verhältis von 30:70 bis 50:50 |
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Chemische Zusammensetzung |
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Strunz 9. incl. Aktualisierungen |
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9: Silikate (Germanate) |
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Lapis-Systematik |
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VIII: SILIKATE |
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Hölzel-Systematik |
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9: SILICATES |
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IMA Status |
Zwischenglied zwischen 2 eigenständigen Mineralien |
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Mineralstatus |
Gemenge/Gemisch/Mischkristall |
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Varietät / Polytyp von |
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IMA-Klassifizierung
IMA-Klassifizierung |
Optische Eigenschaften
farblos, grau, grauweiß , weiß, hellgrün |
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weiß |
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durchscheinend bis durchsichtig |
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Glasglanz, Perlmuttglanz |
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keine Fluoreszenz |
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oft tritt Farbänderung (Labradorisieren) auf |
Kristallographie
Physikalische Eigenschaften
5,5 |
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{001} vollkommen, {010} gut, {110} deutlich |
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uneben |
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2,61 - 2,76 (gemesen), 2.7 (berechnet) |
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spröde |
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Chem. Eigenschaften u. Tests |
chemisch und durch Röntgen |
(Co-)Typlokalitäten
(Co-)Typlokalität |
Allgemeines
magmatisch, metamorph |
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wie Plagioklas |
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Seltenheit |
selten |
Name nach |
Benannt nach der Halbinsel Labrador in Kanada (Werner, 1780) |
Referenzen |
Mineralogical Magazine 30 (1954), 306. Zeitschrift für Kristallographie 212 (1997), 545. American Mineralogist 65 (1980), 81. Rock-forming Minerals (Deer, Howie & Zussmann), 2nd ed., 4A (2001). |
Entsprechender Autor (Name, Jahr) |
Foster, 1780 |
Bedeutung, Verwendung |
Verwendung als Dekorations-, Edel- und Schmuckstein |
Sammler Info |
siehe auch Labradorit-Varietät Spektrolith |
Zusatzinformationen |
Chemische Formel nach anderen Quellen: (Ca,Na) [Al1-2Si3-2O8] |
Ausführliche Beschreibung
SpektrolithDer Spektrolith aus Ylämaa in Finnland ist ein Synonym für den Feldspat Labradorit. Seine Härte auf der Mohs-Skala beträgt etwa 6 und seine Lichtbrechung liegt bei 1.56-1.57. Das spezifische Gewicht (Dichte) liegt bei 2.70 und die Doppelbrechung bei 0,010. Labradorit kommt nur noch von einigen wenigen anderen Stellen in der Welt. Der Spektrolith von Ylämaa reflektiert alle Regenbogenfarben und verschiedene Arten von Metallglanz; weil er in allen Spektrumsfarben schillert, gab Professor Aarne Laitakari, der Direktor der Geologischen Forschungsanstalt Finnlands und Liebhaber besonders der einheimischen Schmucksteine ihm den Namen Spektrolith! Die Ursache der "Labradorisierung" ist untersucht worden. In dem Stein gibt es dünne Schichten, in denen das Licht reflektiert wird; hierbei spielt die Interferenz eine Rolle. Schon im Jahre 1896 erwähnte das Werk 'Edelsteinkunde' von Dr. Max Bauer auf Seite 491 Geschiebe mit Labradorit-Einsprenglingen an der Südküste des Ladogasees. Während der Eiszeit waren sie vom Eis an diese Stelle transportiert worden, und zwar von Ostfinnland. Professor Laitakari unternahm mit seinen jungen Söhnen Exkursionen um das Muttergestein der Geschiebe zu finden aber vergebens. Gleich nach dem Winterkrieg 1939-40 begann man in Südostfinnland mit dem Bau einer neuen Verteidigungslinie, der sog. SALPA-LINIE. Sie wurde in den Jahren 1940-41 und 1944 angelegt, eine zusammenhängende Linie aus Betonunterständen, Panzersperren, Kampfgräben und Felswehren, die vom Finnischen Meerbusen bis nach Salla reichte. Die Linie geht auch durch die Gemeinde Ylämaa, wo der junge Offizier Pekka Laitakari an den Befestigungen arbeitete und labradorisierende Feldspat-Einsprenglinge in den Panzersperren beobachtete. Er fragte, von woher das Gestein stammte und schrieb dann stolz und zufrieden seinem Vater, dass er endlich wusste, dass der lange gesuchte Ursprung sich in der Gemeinde Ylämaa befand. |
Verwandte Mineralien "Strunz-Systematik" (9. Auflage) [Mineral | Formel | Kristallsystem | Raumgruppe | Kristallklasse | Ordnungsnummer]
NaAlSi3O8 |
C1 |
1 |
|||
'Andesin' |
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
P1 |
1 |
||
CaAl2Si2O8 |
P1 |
1 |
|||
'Bytownit' |
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
I1 |
1 |
||
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
|||
(Na,Ca)AlSi3O8 |
I4/m |
4/m |
|||
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
|||
NaBSi3O8 |
C1 |
1 |
Verwandte Mineralien "Lapis-Systematik" [Mineral | Formel | Kristallsystem | Raumgruppe | Kristallklasse | Ordnungsnummer]
(Na,K)AlSi3O8 |
C1 |
1 |
|||
NaAlSi3O8 |
C1 |
1 |
|||
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
|||
'Andesin' |
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
P1 |
1 |
||
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
|||
'Bytownit' |
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
I1 |
1 |
||
CaAl2Si2O8 |
P1 |
1 |
|||
CaAl2Si2O8 |
P6/mmm |
6/mmm |
|||
(Na,Ca)AlSi3O8 |
I4/m |
4/m |
|||
NaAlSi3O8 |
P2nn oder Pmnn |
mm2 oder mmm |
|||
CaAl2Si2O8 |
P21212 |
222 |
|||
SrNa2Al4Si4O16 |
Iba2 |
mm2 |
|||
BaNa2Al4Si4O16 |
Iba2 |
mm2 |
|||
K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8] |
I2/c |
2/m |
Verwandte Mineralien "Hölzel-Systematik" [Mineral | Formel | Kristallsystem | Raumgruppe | Kristallklasse | Ordnungsnummer]
NaAlSi3O8 |
C1 |
1 |
|||
'Andesin' |
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
P1 |
1 |
||
CaAl2Si2O8 |
P1 |
1 |
|||
'Bytownit' |
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
I1 |
1 |
||
NaAlSi3O8 |
P2nn oder Pmnn |
mm2 oder mmm |
|||
(Ca,Na)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
|||
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
C1 |
1 |
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