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Shigait

Bilder (7 Bilder gesamt)

Shigait
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Shigait

Bildbreite: 4 mm; Fundort: N'Chwaning Mine (Kalahari - Manganfeld), Kuruman, Südafrika

Copyright: Leonardus
Beitrag: slugslayer 2008-10-06
Fundstelle: N'Chwaning Mines (NChwaning Mines) / Kalahari Manganese Field / Nordkap (Northern Cape), Provinz / Südafrika
Shigait
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Shigait

Bengal (Cannon) Mine, Iron River, Iron County, Michigan, USA; Größe: 2,5 x 1,3 cm

Copyright: Kiyoshi Kiikuni
Beitrag: Collector 2007-09-15
Fundstelle: Cannon Mine (Bengal-Tully Mine) / Stambaugh / Iron Co. / Michigan / USA
Shigait
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Shigait

Größe: 16x08x03 mm; Fundort: Wessels Mine, Hotazel, Kalahari Manganfelder, Provinz Nordkap, Südafrika

Copyright: Rob Lavinsky
Beitrag: slugslayer 2011-07-28
Fundstelle: Wessel's Mine (Wessels Mine) / Hotazel / Kalahari Manganese Field / Nordkap (Northern Cape), Provinz / Südafrika
Shigait
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Shigait (SNr: A025411)

Blättrige rote Kristalle bilden dichtes Paket, Bildbreite: 5,9 mm, Fundort: N'chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape, Südafrika

Sammlung: Lithothek der Münchener Micromounter
Copyright: Hannes Osterhammer
Beitrag: Münchener Micromounter 2012-08-03
Fundstelle: N'Chwaning Mines (NChwaning Mines) / Kalahari Manganese Field / Nordkap (Northern Cape), Provinz / Südafrika
Shigait
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Shigait

Kristallgröße: 6 mm, Fundort: Bengal Mine, Cannon Mine, Stambaugh, Iron Co., Michigan, USA

Copyright: John Jaszczak
Beitrag: thdun5 2010-06-20
Fundstelle: Bengal Mine (Bangal Mine) / Cannon Mine (Bengal-Tully Mine) / Stambaugh / Iron Co. / Michigan / USA
Shigait-Kristallrosette auf Rhodochrosit
Aufrufe (Bild: 1202925658): 663
Shigait-Kristallrosette auf Rhodochrosit

Fundort: N'Chwaning II Mine, Kalahari Manganese Fields, Südafrika; BB: 5 mm

Sammlung: Mabu
Copyright: Mabu
Beitrag: Mabu 2008-02-13
Fundstelle: N'Chwaning II Mine / N'Chwaning Mines (NChwaning Mines) / Kalahari Manganese Field / Nordkap (Northern Cape), Provinz / Südafrika

Sammler Zusammenfassung

Farbe hell- bis dunkelbraun, gelb, orange
Strichfarbe gelblichweiß (bei oxidiertem Material braun)
Glanz Glasglanz bis Matt
Mohshärte 2
Spaltbarkeit vollkommen nach {0001}
Bruch blättrig
Unbeständigkeit +++ Säuren
Kristallsystem trigonal, R3
Morphologie Dünntafelige Kristalle, oft rosettenförmig verwachsen; eingewachsene Blättchen, derb

Chemismus

Che­mi­sche Formel

NaMn62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

Che­mi­sche Zusam­men­setzung

Aluminium, Mangan, Natrium, Sauerstoff, Schwefel, Wasserstoff

Masse der Formeleinheit: 1148.0057982 u; Anzahl Atome i.d. Formeleinheit: 92

Info

Empirische Formel:

NaMn6Al3[(OH)18(SO4)2]·12H2O

Element

Symbol

Masse%

Atome

Atome%

Atommasse (u)

Summe Masse (u)

Wasserstoff

H

3.69

42

45.65

1.0079470

42.3337740

Sauerstoff

O

52.96

38

41.30

15.9994300

607.9783400

Natrium

Na

2.00

1

1.09

22.9897702

22.9897702

Aluminium

Al

7.05

3

3.26

26.9815382

80.9446146

Schwefel

S

5.59

2

2.17

32.0655000

64.1310000

Mangan

Mn

28.71

6

6.52

54.9380499

329.6282994

Analyse Masse%

Al2O3 : 13.32, MnO : 37.08, SO3 : 13.95, H2O : 32.96 (Ref: berechnet)

Strunz 9. incl. Aktual­isie­run­gen

7.DD.35

7: Sulfate (Selenate, Tellurate, Chromate, Molybdate, Wolframate)
D: Sulfate (Selenate, etc.) mit weitere Anionen, mit H2O
D: mit mittelgroßen Kationen; Lagen von kantenverknüpften Oktaedern
35:Woodwardit-Gruppe

Lapis-Sys­tema­tik

VI/D.14-023

VI: SULFATE, CHROMATE, MOLYBDATE UND WOLFRAMATE
D: Wasserhaltige Sulfate, mit fremden Anionen
14: Mittelgroße und sehr große Kationen

Höl­zel-Sys­tema­tik

7.DD.270

7: Sulfate, Chromate, Molybdate, Wolframate, Tellurate
D: Sulfate (Selenate, etc.) mit weiteren Anionen, mit H2O
D: Sulfate-Hydrotalcites

IMA Status

Anerkannt von der CNMNC

Mine­ral­status

anerkanntes Mineral

IMA-Klassifizierung

IMA-Klas­si­fi­zie­rung

Hydrotalcit-Supergruppe  ⇒ Wermlandit-Gruppe

Optische Eigenschaften

Farbe

hell- bis dunkelbraun, gelb, orange

Strichfarbe

gelblichweiß (bei oxidiertem Material braun)

Opa­zi­tät

durchscheinend

Glanz

Glasglanz bis Matt

RI-Wert α / ω / n

1.546

2V-Win­kel

Uniaxial (-)

Lumineszenz-Eigenschaften

Lumi­nes­zenz

keine Fluoreszenz bekannt

Kristallographie

Kri­s­tall­sys­tem

trigonal

Kri­s­tallklasse

3

Raum­gruppen-Num­mer

148

Raum­gruppe

R3

Gitter­pa­ra­me­ter a (Å)

9.512

Gitter­pa­ra­me­ter b (Å)

-

Gitter­pa­ra­me­ter c (Å)

33.074

Gitter­pa­ra­me­ter a/b oder c/a

3.477

Gitter­pa­ra­me­ter c/b

-

Z

3

Volu­men (ų)

2591.559

Rönt­gen­struktur­analyse

10.9 (100), 5.5 (90), 3.66 (80), 2.46 (90), 2.20 (60), 1.99 (60)

Morpho­logie

Dünntafelige Kristalle, oft rosettenförmig verwachsen; eingewachsene Blättchen, derb

Kristalle 3D

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Kristallstruktur 3D

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Physikalische Eigenschaften

Moh­s­härte

2

Dichte (g/cm³)

2.32 - 2.35

2.207 ( ρ calc. Mineralienatlas )

Spaltbarkeit

vollkommen nach {0001}

Bruch

blättrig

Ten­a­zi­tät

biegsam

Radio­ak­tivi­tät

keine

Unbe­stän­digkeit

+++ Säuren

Chem. Eigenschaf­ten u. Tests

Shigait ist in Salzsäure und Schwefelsäure löslich.

(Co-)Typlokalitäten

(Co-)Typlokalität

Japan/Honshu/Kinki, Region/Shiga, Präfektur/Ioi Mine

Allgemeines

Bildungs­bedingun­gen

hydrothermal

Ver­ge­sell­schaf­tung

Kupletskit, Seamanit, Rhodochrosit, Hämatit, Leukophoenicit, Gageit, Karyopilit, Sonolith, Manganosit, Pyrochroit, Jakobsit, Hausmannit, Galaxit, Baryt, Gips, Arsenoklasit, Gatehousit

Sel­ten­heit

selten

Name nach

Benannt nach der Präfektur Shiga in Japan, wo das Mineral zum ersten Mal gefunden wurde.

Autor(en) (Name, Jahr)

Peacor & Dunn & Kato & Wicks, 1985

Bedeu­tung, Ver­wendung

Shigait selbst hat keine wirtschafliche Bedeutung wird aber mit anderen Manganmineralien zusammen abgebaut.

Samm­ler Info

Die besten Shigaitexemplare wurden in der N'Chwaning Mine II in Hotazhel Südafrika gefunden. (Rosettenartige Aggregate bis 2,5 cm) Shigait sollte vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden. Kristalle können sonst nachdunkeln und matt werden.

Referenzen

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte (1985), 453

IMA-Gruppenzuordnungen



 
 
 
[Mg18Al9(OH)54][Sr2(CO3,PO4)9(H2O,H3O)11]
trigonal
 

 
 
 
Mg6Al3(OH)18[Na(H2O)6](SO4)2·6H2O
trigonal
R3m

 
 
 
NaZn5Al3[(OH)16|(SO4)2]·6H2O
trigonal
P3

 
 
 
NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O
trigonal
R3

 
 
 
NaMn62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O
trigonal
R3

 
 
 
(Ca,Mg)Mg7(Al,Fe3+)2(SO4)2(OH)18·12H2O
trigonal
P3c1

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Aktualität: 28. Jun 2020 - 15:30:45

Verwandte Mineralien "Strunz-Systematik" (9. Auflage) [Mineral | Formel | Kristallsystem : Raumgruppe : Kristallklasse | Ordnungsnummer]

Carrboydit

(Ni,Al)9(SO4)2(OH)18·10H2O

7.DD.35

Glaukokerinit

(Zn1-xAlx)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x<0.5}{n>3x/2}

7.DD.35

Honessit

(Ni1-xFe3+x)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x<0.5}{n<3x/2}

7.DD.35

Hydrohonessit

(Ni1-x Fe3+x)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x < 0.5} {n > 3x/2}

7.DD.35

Hydrowoodwardit

(Cu1-xAlx)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x<0.5}{n>3x/2}

trigonal : 3m : R3m

7.DD.35

Motukoreait

Mg6Al3(OH)18[Na(H2O)6](SO4)2·6H2O

trigonal : 3m : R3m

7.DD.35

Mountkeithit

(Mg,Ni)11(Fe3+,Cr,Al)3(OH)24(SO4,CO3)3.5·11H2O

7.DD.35

'Natroglaukokerinit'

NaZn5Al3[(OH)16|(SO4)2]·6H2O

trigonal : 3 : P3

7.DD.35

Nikischerit

NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

7.DD.35

Shigait

NaMn62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

7.DD.35

Wermlandit

(Ca,Mg)Mg7(Al,Fe3+)2(SO4)2(OH)18·12H2O

trigonal : 3m : P3c1

7.DD.35

Woodwardit

(Cu0.75Al0.25)(SO4)0.125(OH)2·0.3H2O

7.DD.35

Zincowoodwardit-1T

[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2·nH2O] {x = 0.32-0.50}

7.DD.35

'Zincowoodwardit-3R'

[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2·nH2O {x=0.32-0.50}

trigonal : 3 : R3

7.DD.35

'Zinkaluminit'

Zn6Al6(SO4)2(OH)26·5H2O

7.DD.35

Verwandte Mineralien "Lapis-Systematik" [Mineral | Formel | Kristallsystem : Raumgruppe : Kristallklasse | Ordnungsnummer]

Metavoltin

K2Na6Fe2+Fe63+(SO4)12O2·18 H2O

trigonal : 3 : P3

VI/D.14-010

Motukoreait

Mg6Al3(OH)18[Na(H2O)6](SO4)2·6H2O

trigonal : 3m : R3m

VI/D.14-020

'Natroglaukokerinit'

NaZn5Al3[(OH)16|(SO4)2]·6H2O

trigonal : 3 : P3

VI/D.14-021

Nikischerit

NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

VI/D.14-022

Shigait

NaMn62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

VI/D.14-023

Wermlandit

(Ca,Mg)Mg7(Al,Fe3+)2(SO4)2(OH)18·12H2O

trigonal : 3m : P3c1

VI/D.14-025

Lannonit

HCa4Mg2Al4(SO4)8F9·32H2O

VI/D.14-030

Slavíkit

(H3O)3Mg6Fe15(SO4)21(OH)18·98H2O

trigonal : 3 : R3

VI/D.14-040

Verwandte Mineralien "Hölzel-Systematik" [Mineral | Formel | Kristallsystem : Raumgruppe : Kristallklasse | Ordnungsnummer]

Spangolith

Cu6Al(SO4)(OH)12Cl·3H2O

trigonal : 3m : P31c

7.DD.200

Bechererit

Zn7Cu[(OH)13|SiO(OH)3|SO4]

trigonal : 3, 3 : P3, P3

7.DD.210

Glaukokerinit

(Zn1-xAlx)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x<0.5}{n>3x/2}

7.DD.230

Hydrowoodwardit

(Cu1-xAlx)(SO4)x/2(OH)2·nH2O {x<0.5}{n>3x/2}

trigonal : 3m : R3m

7.DD.235

'Natroglaukokerinit'

NaZn5Al3[(OH)16|(SO4)2]·6H2O

trigonal : 3 : P3

7.DD.240

Zincowoodwardit-1T

[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2·nH2O] {x = 0.32-0.50}

7.DD.250

'Zincowoodwardit-3R'

[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2·nH2O {x=0.32-0.50}

trigonal : 3 : R3

7.DD.255

Shigait

NaMn62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

7.DD.270

Nikischerit

NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2]·12H2O

trigonal : 3 : R3

7.DD.275

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alternativ genutzter Name

Chinesisch (traditionell)

黃鋁錳礬

Chinesisch (traditionell)

黃鋁錳礬礦

Chinesisch (Vereinfacht)

黄铝锰矾

Chinesisch (Vereinfacht)

黄铝锰矾矿

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IMA 1984-057

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