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Quarz (Siliziumdioxid)

Bilder (6720 Bilder gesamt)

Quarz
Aufrufe (File:
1368956770
): 4339, Wertung: 8
Quarz
Größe: 5,5 x 4,5 cm; Fundort: Val Lugnez, Graubünden, Schweiz
Copyright: Hg; Beitrag: Hg
Sammlung: Hg
Fundort: Schweiz/Graubünden, Kanton/Surselva, Region/Lumnezia/Val Lumnezia (Val Lugnez)
Mineral: Quarz
Bild: 1368956770
Wertung: 8 (Stimmen: 6)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz

Größe: 5,5 x 4,5 cm; Fundort: Val Lugnez, Graubünden, Schweiz

Sammlung: Hg
Copyright: Hg
Beitrag: Hg 2013-05-19
Lokation: Val Lumnezia (Val Lugnez) / Lumnezia / Surselva, Region / Graubünden, Kanton / Schweiz
Quartz
Aufrufe (File:
1625740421
): 1003
Quartz
Nice and aesthetical Quartz specimen in wich all crystals are DT, from Perekatnoe, Saha Republic, Eastern-Siberian Region, Russia; Dimensions: 110 mm x 53 mm x 40 mm
Copyright: pegmatite; Beitrag: pegmatite
Fundort: Russland/Ferner Osten, Föderationskreis/Sacha (Sakha, Jakutien, Якутия), Republik/Aldan/Perekatnoe
Mineral: Quarz
Bild: 1625740421
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quartz

Nice and aesthetical Quartz specimen in wich all crystals are DT, from Perekatnoe, Saha Republic, Eastern-Siberian Region, Russia; Dimensions: 110 mm x 53 mm x 40 mm

Copyright: pegmatite
Beitrag: pegmatite 2021-07-08
Lokation: Perekatnoe / Aldan / Sacha (Sakha, Jakutien, Якутия), Republik / Ferner Osten, Föderationskreis / Russland
Quarz mit Gas-/Öl-Einschlüssen
Aufrufe (File:
1449992675
): 45508, Wertung: 9.86
Quarz mit Gas-/Öl-Einschlüssen
Quarz mit Kohlenwasserstoff-Flüssigkeitseinschlüssen und Gasblasen;
Steinbruch an der Schanz, Grünten, Oberallgäu;
Bildbreite 4mm
Copyright: Kainosit; Beitrag: Kainosit
Sammlung: Kainosit
Fundort: Deutschland/Bayern/Schwaben, Bezirk/Oberallgäu, Landkreis/Burgberg im Allgäu/Steinbruch an der Schanz
Mineral: Quarz
Bild: 1449992675
Wertung: 9.86 (Stimmen: 7)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz mit Gas-/Öl-Einschlüssen

Quarz mit Kohlenwasserstoff-Flüssigkeitseinschlüssen und Gasblasen;
Steinbruch an der Schanz, Grünten, Oberallgäu;
Bildbreite 4mm

Sammlung: Kainosit
Copyright: Kainosit
Beitrag: Kainosit 2015-12-13
Lokation: Steinbruch an der Schanz / Burgberg im Allgäu / Oberallgäu, Landkreis / Schwaben, Bezirk / Bayern / Deutschland
Quarz mit Negativkristallen
Aufrufe (File:
1475171125
): 4757, Wertung: 9.75
Quarz mit Negativkristallen
Bildbreite etwa 3,5 mm; Quarzkristall mit Negativkristallen als Einschlüsse aus Septarien der Tongrube Ribiers, Sisteron, Hautes-Alpes, Frankreich.
Copyright: Klaus Schäfer; Beitrag: Klaus Schäfer
Sammlung: Klaus Schäfer, Sammlungsnummer: Q-Quarz-3-1-12
Fundort: Frankreich/Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region/Hautes-Alpes, Département/Gap, Arrondissement/Val Buëch-Méouge/Ribiers
Mineral: Quarz
Bild: 1475171125
Wertung: 9.75 (Stimmen: 4)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz mit Negativkristallen (SNr: Q-Quarz-3-1-12)

Bildbreite etwa 3,5 mm; Quarzkristall mit Negativkristallen als Einschlüsse aus Septarien der Tongrube Ribiers, Sisteron, Hautes-Alpes, Frankreich.

Sammlung: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Beitrag: Klaus Schäfer 2016-09-29
Lokation: Ribiers / Val Buëch-Méouge / Gap, Arrondissement / Hautes-Alpes, Département / Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region / Frankreich
Quarz
Aufrufe (File:
1689251975
): 200
Quarz
Quarz in Cepaea?, Einsingen / Ulm. Bb 1,6 cm
Copyright: Kainosit; Beitrag: Kainosit
Sammlung: Kainosit
Fundort: Deutschland/Baden-Württemberg/Tübingen, Bezirk/Ulm/Einsingen
Mineral: Quarz
Bild: 1689251975
Wertung: 9.67 (Stimmen: 3)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz

Quarz in Cepaea?, Einsingen / Ulm. Bb 1,6 cm

Sammlung: Kainosit
Copyright: Kainosit
Beitrag: Kainosit 2023-07-13
Lokation: Einsingen / Ulm / Tübingen, Bezirk / Baden-Württemberg / Deutschland
Quarz
Aufrufe (File:
1244815270
): 967
Quarz
Quarz auf Sphalerit, Quarzigel, Krushev dol, Madan, Bulgarien.
Copyright: kraukl; Beitrag: Lilly Ceylan
Sammlung: Lilly Ceylan
Fundort: Bulgarien/Smoljan (Smolyan), Oblast/Madan, Obshtina/Madan Erzfeld/Grube Krushev Dol
Mineral: Quarz
Bild: 1244815270
Wertung: 9.5 (Stimmen: 2)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz

Quarz auf Sphalerit, Quarzigel, Krushev dol, Madan, Bulgarien.

Sammlung: Lilly Ceylan
Copyright: kraukl
Beitrag: Lilly Ceylan 2009-06-12
Lokation: Grube Krushev Dol / Madan Erzfeld / Madan, Obshtina / Smoljan (Smolyan), Oblast / Bulgarien

Weitere Sammlungsobjekte finden Sie im Geolitho Museum

Sammler Zusammenfassung

Farbe nahezu alle Farben vertreten; durchsichtig, weiß, gelb, violett, braun, schwarz, grün, blau, rosa usw.
Strichfarbe weiß
Glanz Glasglanz, Wachsglanz, matt
Mohshärte 7
Spaltbarkeit undeutlich nach {1011}
Bruch muschelig
Unbeständigkeit +++ HF, + NaOH, KOH
Kristallsystem trigonal, P3121, P3221
Morphologie meist sechsseitige Prismen mit pyramidalen Endflächen; {1010} abgeschlossen mit {1011} und {0111}, senkrecht auf [0001] gestreift; über 500 bekannte Formen. Pseudokubisch oder dipyramidal zugespitzt, nadelig mit triginaler Kontur, auch abgeflacht, deformiert, selten verzwillingt. Drusig, feinkörnig zu mikrokristallin auch massiv.

Zusatzangaben / Zusammenfassung

Englisch: Quartz

Siliziumdioxid / Cuarzo / Cuarzo

Siliziumdioxid (SiO2) = Quarz (der; altslawisch tvrudu, "hart", oder mittelhochdeutsch querch, "Zwerg");

In zahlreichen Gesteinsarten als Hauptgemengeteil vorkommendes Mineral, aus kristallisiertem wasserfreiem Siliziumdioxid, besteht bei freiem Wachstum aus 6-seitigen regelmäßigen Prismen mit aufgesetzten, gleichmäßigen Pyramiden, der trigonalen Klasse zugehörig. Quarz wird gelegentlich mit Calcit verwechselt, kann jedoch durch seine größere Härte, die niedrigere Doppelbrechung und die Reaktion des Calcits mit verdünnter Salzsäure leicht unterschieden werden.

Siehe auch unser sehr ausführliches Mineralienportrait Quarz und Hochquarz.

Chemismus

Chemische Formel

SiO2

Chemische Zusatzinformation

Wechselnde Gehalte an Spurenelementen wie Al, Li, Na, K, Sb, Ti spiegeln wechselnde Wachstumsbedingungen wieder, siehe:
Brian Rusk, Alan Koenig, Heather Lowers: Visualizing trace element distribution in quartz using cathodoluminescence, electron microprobe, and laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry. American Mineralogist vol. 96, no. 5-6 (2011) S.703-708.
Thomas Götte, Thomas Pettke, Karl Ramseyer, Monika Koch-Müller, Joseph Mullis: Cathodoluminescence properties and trace element signature of hydrothermal quartz: A fingerprint of growth dynamics. American Mineralogist 96 (2011) S.802-813.

Chemische Zusammensetzung

Silicium, Sauerstoff

Masse der Formeleinheit: 60.08439 u; Anzahl Atome i.d. Formeleinheit: 3

Info

Empirische Formel:

SiO2

Element

Symbol

Masse%

Atome

Atome%

Atommasse (u)

Summe Masse (u)

Sauerstoff

O

53.26

2

66.67

15.9994300

31.9988600

Silicium

Si

46.74

1

33.33

28.0855300

28.0855300

Strunz 9. incl. Aktual­isierungen

4.DA.05

4: Oxide, Hydroxide (Oxide, Hydroxide, V[5,6]-Vanadate, Arsenite, Antimonite, Bismutite, Sulfite, Selenite, Tellurite, Iodate)
D: Metall: Sauerstoff = 1:2 und vergleichbare
A: Mit kleinen [Kationen]: [Kieselsäure]-Familie
05:Quarz-Gruppe

Lapis-Systematik

IV/D.01-010

IV: OXIDE
D: Oxide mit Verhältnis Metall : Sauerstoff = 1:2 (MO2 und verwandte Verbindungen)
1: Quarz-Reihe

Hölzel-Systematik

4.DA.100

4: Oxide
D: Dioxide
A: Quartz-Gruppe

IMA Status

Anerkannt von der CNMNC

Mineralstatus

anerkanntes Mineral

Optische Eigenschaften

Farbe

nahezu alle Farben vertreten; durchsichtig, weiß, gelb, violett, braun, schwarz, grün, blau, rosa usw.

Strichfarbe

weiß

Opazität

durchscheinend, transparent, glasklar

Glanz

Glasglanz, Wachsglanz, matt

max. Doppelbrechung

0.009

Max. Doppelbrechung\! Quarz title=Max. Doppelbrechung Quarz

Michel-Levy Diagramm in Abhängigkeit von der max. Doppelbrechung (bei 30μm). Die Farbe des Minerals wurde nicht berücksichtigt. Zum vergrößern der Darstellung oder zum ändern der Schichtdicke auf die Darstellung klicken.

RI-Wert α / ω / n

ω = 1.544

RI-Wert γ / ε

ε = 1.553

Ri-Durchschnitt

1.547

2V-Winkel

Uniaxial (+)

Lumineszenz-Eigenschaften

Farbe Langwelliges-UV (365nm)

 

bläulich weiß

LW-UV Beobachtungs-Häufigkeit

in gut kristallisierten X

Farbe KW-UV (254nm)

 

gelb

KW-UV Beobachtungs-Häufigkeit

in gut kristallisierten XX selten; beobachtete Fundorte: Kami Mine, Bolivien; La Gardette, Frankreich

LW-UV weitere Farben

 

orangegelb

KW-UV weitere Farben

 

rot

Der häufigste Aktivator

(UO2)2+ (Uranyl-Ion) als Verunreinigungen

Andere Aktivatoren

organische Unreinheiten, Fe3+

Nachleuchten (persistente Lumineszenz)

keine Daten

Thermolumineszenz

vorhanden

Tribolumineszenz

vorhanden

Bild ⇒ Lumineszenz ⇒ Anregung ⇒ UV kurzwellig ~254nm (1 Bilder gesamt)

Japaner Zwilling
Aufrufe (File:
1330643591
): 1360
Japaner Zwilling
Fluoreszenz bei Kurzwelle 254 nm mit GG435 Filter, Farbabgleich entspricht in etwa dem Original
Copyright: Josef 84,55; Beitrag: Josef 84,55
Sammlung: Josef 84,55
Fundort: Frankreich/Auvergne-Rhône-Alpes, Region/Isère, Département/Grenoble, Arrondissement/Le Bourg-d’Oisans/Mine de la Gardette
Mineral: Quarz
Bild: 1330643591
Wertung: 10 (Stimmen: 1)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Japaner Zwilling

Fluoreszenz bei Kurzwelle 254 nm mit GG435 Filter, Farbabgleich entspricht in etwa dem Original

Sammlung: Josef 84,55
Copyright: Josef 84,55
Beitrag: Josef 84,55 2012-03-01
Lokation: Mine de la Gardette / Le Bourg-d’Oisans / Grenoble, Arrondissement / Isère, Département / Auvergne-Rhône-Alpes, Region / Frankreich

Bild ⇒ Lumineszenz ⇒ Anregung ⇒ UV langwellig ~365nm (14 Bilder gesamt)

Fensterquarz unter UV Licht
Aufrufe (File:
1678306094
): 143
Fensterquarz unter UV Licht
Fensterquarz mit Vakuolen mit einer unbekannten Füllung unter LW 365nm, die Fensteröffnug ist oben in der Kristallspitze ,BH 28 mm, FO St Genis
Copyright: Bode; Beitrag: Bode
Sammlung: Bode
Fundort: Frankreich/Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region/Hautes-Alpes, Département/Gap, Arrondissement/Garde-Colombe/Saint-Genis
Mineral: Quarz
Bild: 1678306094
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Fensterquarz unter UV Licht

Fensterquarz mit Vakuolen mit einer unbekannten Füllung unter LW 365nm, die Fensteröffnug ist oben in der Kristallspitze ,BH 28 mm, FO St Genis

Sammlung: Bode
Copyright: Bode
Beitrag: Bode 2023-03-08
Lokation: Saint-Genis / Garde-Colombe / Gap, Arrondissement / Hautes-Alpes, Département / Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region / Frankreich
Quarz unter UVA 365 nm
Aufrufe (File:
1642750214
): 503
Quarz unter UVA 365 nm
Der Quarz auf dieser Stufe leuchtet grün unter Beleuchtung mit UVA 365 nm, die Ursache ist unbekannt (BB 3.9 mm, Bergmannskopf, Gräfenroda, Ilm, Thüringen).
Copyright: Lynx; Beitrag: Lynx
Sammlung: Lynx
Fundort: Deutschland/Thüringen/Ilm-Kreis/Gräfenroda/Bergmannskopf
Mineral: Quarz
Bild: 1642750214
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz unter UVA 365 nm

Der Quarz auf dieser Stufe leuchtet grün unter Beleuchtung mit UVA 365 nm, die Ursache ist unbekannt (BB 3.9 mm, Bergmannskopf, Gräfenroda, Ilm, Thüringen).

Sammlung: Lynx
Copyright: Lynx
Beitrag: Lynx 2022-01-21
Lokation: Bergmannskopf / Gräfenroda / Ilm-Kreis / Thüringen / Deutschland
Fensterquarz auf Ankerit in UV Licht
Aufrufe (File:
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): 867
Fensterquarz auf Ankerit in UV Licht
Fensterquarz auf Ankerit in UV Licht LW, bei diesen Bild wurden die beiden Stack´s, Normal und UV, nochmals zusammen verrechnet. Die dunkelblaue Farbe zeigt die Flüssigkeitseinschlüsse, die leicht ins violett gehende UV Farbe kommt aus dem Kristallfuß.
Copyright: Bode; Beitrag: Bode
Sammlung: Bode
Fundort: Frankreich/Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region/Hautes-Alpes, Département/Gap, Arrondissement/Garde-Colombe/Saint-Genis
Mineral: Quarz
Bild: 1618583416
Wertung: 8 (Stimmen: 1)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Fensterquarz auf Ankerit in UV Licht

Fensterquarz auf Ankerit in UV Licht LW, bei diesen Bild wurden die beiden Stack´s, Normal und UV, nochmals zusammen verrechnet. Die dunkelblaue Farbe zeigt die Flüssigkeitseinschlüsse, die leicht ...

Sammlung: Bode
Copyright: Bode
Beitrag: Bode 2021-04-16
Lokation: Saint-Genis / Garde-Colombe / Gap, Arrondissement / Hautes-Alpes, Département / Provence-Alpes-Côte d'Azur, Region / Frankreich

Kristallographie

Kristallsystem

trigonal

Kristallklasse

32

Raumgruppen-Nummer

152, 154

Raumgruppe

P3121, P3221

Gitterparameter a (Å)

4.913

Gitterparameter b (Å)

-

Gitterparameter c (Å)

5.405

Gitterparameter a/b oder c/a

1.100

Gitterparameter c/b

-

Z

3

Volumen (ų)

112.985

Röntgenstrukturanalyse

4.255(20),
3.343(100),
2.457(10),
2.281(10),
2.128(10),
1.818(10),
1.541(10),
1.375(10)

XRD-Darstellung Quarz

Errechnet aus dem d-Spacing und Intensität bei 0.1541838 nm (Cu)

Morphologie

meist sechsseitige Prismen mit pyramidalen Endflächen; {1010} abgeschlossen mit {1011} und {0111}, senkrecht auf [0001] gestreift; über 500 bekannte Formen.

Pseudokubisch oder dipyramidal zugespitzt, nadelig mit triginaler Kontur, auch abgeflacht, deformiert, selten verzwillingt. Drusig, feinkörnig zu mikrokristallin auch massiv.

Kristalle 3D

Größere Darstellung öffnen

Kristallstruktur 3D

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Physikalische Eigenschaften

Mohshärte

7

VHN (Härte n. Vickers)

942 (50g)

Dichte (g/cm³)

2.6 - 2.7 (gemessen) 2.651 (berechnet)

2.649 ( ρ calc. Mineralienatlas )

Spaltbarkeit

undeutlich nach {1011}

Bruch

muschelig

Tenazität

spröde

Radioaktivität

keine

Schmelzpunkt °C

1713 °C (SiO2 in der Modifikation β-Cristobalit); Siedepunkt oberhalb 2200 °C

Unbeständigkeit

+++ HF, + NaOH, KOH

Allgemeines

Vorkommen

Weltweit häufig

Vergesell­schaftung

Calcit, Fluorit, Feldspat, Epidot, Chlorit, Glimmer, Zeolith und sehr viele weitere Mineralien

Seltenheit

sehr häufig

Name nach

Undeutlichem Ursprungs im Mittelalter; zuerst verwendet für taubes Gestein in Sachsen, Deutschland

Autor(en) (Name, Jahr)

Agricola, 1529

Zusatz­informationen

piezoelektrisch und pyroelektrisch

Ausführliche Beschreibung

Links- Rechtsdrehung

Quarz-Molekül
Quarz-Molekül
Quarz-Molekül Drehung
Copyright: Stefan; Beitrag: Stefan
Bild: 1140184254
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz-Molekül

Quarz-Molekül Drehung

Stefan
Drehrichtung von Quarz-Kristallen
Drehrichtung von Quarz-Kristallen
Quarz bildet links- und rechtshändige Kristalle, deren Kristallstruktur und Morphologie spiegelbildlich zueinander sind. Das Atomgitter des Quarzes hat die Symmetrieeigenschaften einer Schraube oder Wendel, die sich entweder im Uhrzeigersinn (rechtshändig) oder gegen den Uhrzeigersinn (linkshändig) dreht. Quarz kann man sich tatsächlich vorstellen, dass er aus dreifachen und sechsfachen Spiralketten von SiO4 Tetraedern besteht, die parallel zur c-Achse verlaufen; In einem linkshändigen Kristall mit der (rechtshändigen) Raumgruppe P3121 drehen sich die sechsfachen Spiralen gegen den Uhrzeigersinn (links) und die dreifachen Spiralen im Uhrzeigersinn (rechts); In einem rechtshändigen Kristall mit der (linkshändigen) Raumgruppe P3221 drehen sich die sechsfachen Schrauben im Uhrzeigersinn (rechts) und die dreifachen Schrauben gegen den Uhrzeigersinn (links); Für eine gründliche Überprüfung der Symmetriemerkmale von Quarz und eine Erklärung des Paradoxons, dass Quarz mit Rechtssymmetrie (P3121) strukturell linkshändig ist und umgekehrt, siehe Heaney (1994); Die kristallographische Form von Quarz, die für seine Symmetrieeigenschaften charakteristisch ist, ist das trigonale Trapez, und die Position seiner Flächen auf dem Kristall spiegelt die Griffigkeit der Kristallstruktur wider. Die Figur visualisiert den Zusammenhang zwischen der Handlichkeit der sechsfachen Helices und der Position der Flächen des trigonalen Trapezoeders (x, orange) und der trigonalen Bipyramide (s, blau); Rote Kugeln: Sauerstoff; elfenbeinfarbene Kugeln: Silizium. Die sechsfachen Helixketten von SiO4 Tetraeder winden sich um eine zentrale C-Achse in gelb.
Copyright: aca; Beitrag: Stefan
Bild: 1540908756
Wertung: 9 (Stimmen: 1)
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Drehrichtung von Quarz-Kristallen

Quarz bildet links- und rechtshändige Kristalle, deren Kristallstruktur und Morphologie spiegelbildlich zueinander sind. Das Atomgitter des Quarzes hat die Symmetrieeigenschaften einer Schraube ode...

aca

Eine besondere Eigenschaft bei Quarz ist die links- oder rechtsdrehende Molekülstruktur entlang der optischen Achse, die dazu führt, daß Licht, welches entlang der optischen Achse einfällt, in seiner Polarisation gedreht wird. Man nennt diesen Effekt „optische Aktivität“. Durch die dreifache Drehung der Helix wird die trigonale Symmetrie des Quarzes unterstützt. Die link- und rechtsdrehenden Quarze können nur durch die kleineren trigonalen Pyramidenflächen bestimmt werden.

Quarz ist optisch einachsig positiv, mit den Brechungsindizes w = 1,5442 und e = 1,5533.

Nicht selten wachsen links- und rechtsdrehende Quarze zu sogenannten „Zwillingen“ in einer hexagonalen Struktur zusammen, die nach oben in einer Spitze ausläuft.

Quarz bildet keine Spiegelflächen in der Symmetrie. Die Spaltbarkeit, die eine Ebene mit schwachen Bindungskräften benötigt, wird ebenfalls unterbunden. Hierdurch kommt auch der muschelförmige Bruch zustande.


Händigkeit von Quarzkristallen - x und s Flächen
Händigkeit von Quarzkristallen - x und s Flächen
Computer-Rendering der idealen Positionen von x- und s-Flächen auf links- und rechtshändigen Kristallen; Die untere Reihe zeigt eine Draufsicht auf die Kristalle. Es zeigt nicht nur ihre trigonale Symmetrie, sondern auch die Chiralität der Position der x-Flächen; oft wird ein Apostroph auf der linken oder rechten Seite der Buchstabensymbolen hinzugefügt, um die Position und Händigkeit der Flächen anzuzeigen.
Copyright: aca; Beitrag: Stefan
Bild: 1541617600
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Händigkeit von Quarzkristallen - x und s Flächen

Computer-Rendering der idealen Positionen von x- und s-Flächen auf links- und rechtshändigen Kristallen; Die untere Reihe zeigt eine Draufsicht auf die Kristalle. Es zeigt nicht nur ihre trigonale ...

aca

Computergestützte Darstellung der idealen Positionen von x- und s-Flächen auf links- und rechtshändigen Kristallen. Die untere Reihe zeigt eine Draufsicht auf die Kristalle. Es zeigt nicht nur ihre trigonale Symmetrie, sondern auch die Chiralität der Position der x-Flächen.

Häufig wird links oder rechts neben den Buchstabensymbolen ein Apostroph hinzugefügt, um die Position und Händigkeit der Flächen anzuzeigen.


Modifikationen

SiO2 kommt in neun kristallinen Modifikationen vor ( davon acht natürlich vorkommende), wovon Tiefquarz von technischer Bedeutung ist. Die wichtigsten Modifikationen sind Hochquarz (hexagonal), Tridymit (hexagonal) und Cristobalit (kubisch), die in bestimmten Temperaturbereichen jeweils stabil sind. Neben diesen Modifikationen ist noch das Kieselglas (Lechatelierit) zu erwähnen. welches aus einer durch Blitzschlag erzeugten Schmelze entsteht.


Farbgebung

Amethyst

Der Amethyst verdankt seine Farbe einem Gehalt von bis zu 0,1% Eisenionen. Es wird angenommen, daß beim Kristallwachstum im Quarz teilweise Fe3+-Ionen anstelle von Si4+-Atomen eingebaut werden. Wirkt nun radioaktive Strahlung auf den Kristall ein, kann dem Fe3+-Ion ein weiteres Elektron entzogen werden, welches auf ein benachbartes Fe3+-Ion übertragen wird. Auf diese Weise wird ein Fe2+/Fe4+-Ionenpaar geschaffen. Dieses kann dann im gelbgrünen Farbspektrum Licht absorbieren, so daß die resultierende Farbe das typische amethystviolett ist! Wird Amethyst auf ca. 770 K erhitzt, bilden sich die Eisenionen im Kristall zu mikroskopisch kleinen Fe2O3-Plättchen um.1 Dies erzeugt eine gelbbraune Färbung, die dem natürlichen Citrin ähnelt. Daher wird er auch bisweilen als Citrin im Handel angeboten.


Rauchquarz

So wird Quarz benannt, der durchscheinend grau, dunkelbraun oder fast schwarz ist. Im Kristall sind Si4+-Atome durch Al3+-Atome substituiert. Als Ladungsausgleich werden Protonen mit eingebaut.1


Rosa Quarz - Rosenquarz - Rosaquarz - Pink Quartz

Massiver rosafarbener Quarz kommt häufig in der Natur vor, Rosenquarz-Kristalle sind unbekannt (bisher ist nicht bekannt, warum es davon keine Vorkommen auf der Welt gibt). Die Ursache der rosa Farbe von brasilianischen Rosaquarzkristallen beruht auf Spuren von Phosphor und Aluminium (Maschmeyer und Lehmann, 1983). Aufgrund dieser Erkenntnisse des Phosphors als farbgebender Ursache gelang es in Russland, synthetische Rosaquarzkristalle von Edelsteinqualität zu züchten (Balitsky et al 1998). Es ist wahrscheinlich kein Zufall, daß natürliche Rosaquarzkristalle gewöhnlich zusammen mit Phosphatmineralien auftreten; z. Bsp. Childrenit mit Rosaquarzkristallen von der Pitora Mine in Brasilien.

Beim massiven Rosenquarz wurde die Trübung lange auf mikroskopisch kleine Rutilnadeleinschlüsse zurückgeführt. Bei neueren Analysen stellte man allerdings für einige Fundstellen auch fest, daß kleine Nadeln von Dumortierit dafür verantwortlich sind. In diesen finden sich zudem Al3+-Ionen durch eine Kombination von Fe2+/Fe4+ substituiert, was Rosafärbung bewirkt!1

Anläßlich des 22. jährliche FM-TGMS-MSA Mineralogical Symposiums in Tucson wurde vorgeschlagen ( Hori, H. Japan), daß zukünftig massiver rosafarbener Quarz als " Rosenquarz " und kristallisiertes Material, resp. rosafarbene Kristalle als " Pink Quartz " bezeichnet werden sollten. Rykart (1995) bezeichnete bereits vorher solche Kristalle als Rosaquarz.


Zwillinge

Quarz bildet Zwillinge nach folgenden Gesetzen

Dauphinéer Zwillinge (auch Schweizer Gesetz genannt): Zwillingsachsengesetz; Brasilianer Zwillinge (auch Ergänzungszwillinge genannt): Zwillingsebenengesetz, Spiegelung an einer Ebene parallel zum Prisma; Liebisch-Zwillinge (auch kombiniertes Gesetz genannt): Zwillingsebengesetz; Spiegelebene parallel zur Basis; Japaner Zwillinge: Die Zwillingsebene geht durch eine Rhomboederkante und bildet mit den Flächen auf beiden Seiten der Kante einen Winkel von 84,55°.

  • Brasilianer Zwilling(auch Ergänzungszwillinge genannt): Zwillingsebenengesetz, Spiegelung an einer Ebene parallel zum Prisma;
  • Dauphiné Zwilling (auch Schweizer Gesetz genannt): Zwillingsachsengesetz;
  • Japaner Zwilling Die Zwillingsebene geht durch eine Rhomboederkante und bildet mit den Flächen auf beiden Seiten der Kante einen Winkel von 84,55°.
  • Liebisch Zwilling (auch als kombiniertes Gesetz oder "combined law " genannt): Zwillingsebengesetz; Spiegelebene parallel zur Basis;

Die Computerdarstellungen rechts zeigen idealisierte Quarzzwillinge mit geneigten kristallographischen Hauptachsen (c-Achsen).

a) Japaner Gesetz b) Breithaupt Gesetz c) Reichenstein-Grieserntal-Gesetz (Esterel-Gesetz des Beta-Quarzes) d) Zinnwalder Gesetz

Brazil Law Twin
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Brazil Law Twin
Idealisierte Fusion eines links- und rechtshändigen Kristalls zu einem brasilianischen Gesetzeszwilling. Die Strukturen und Gesichtsentwicklungen der Kristalle sind Spiegelbilder voneinander. Die Händigkeit der gerenderten Kristalle kann aus der Position der trapezförmigen Flächen (x Flächen, orange markiert) bestimmt werden. Leider ist dies in natürlichen Kristallen extrem selten.
Copyright: aca; Beitrag: Stefan
Bild: 1541618334
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Brazil Law Twin

Idealisierte Fusion eines links- und rechtshändigen Kristalls zu einem brasilianischen Gesetzeszwilling. Die Strukturen und Gesichtsentwicklungen der Kristalle sind Spiegelbilder voneinander. Die H...

Copyright: aca
Beitrag: Stefan 2018-11-07
Dauphiné-Gesetzzwilling
Aufrufe (File:
1541618200
): 674
Dauphiné-Gesetzzwilling
Idealisierte Fusion von zwei rechtshändigen Quarzkristallen zu einem rechtshändigen Dauphiné-Gesetzzwilling. Einer der Kristalle ist um 60° um die c-Achse gegenüber dem anderen gedreht. Die Händigkeit der Kristalle und des Dauphiné twin lässt sich an der Position der trapezförmigen Flächen (x Flächen, orange markiert) ablesen.
Copyright: aca; Beitrag: Stefan
Bild: 1541618200
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Dauphiné-Gesetzzwilling

Idealisierte Fusion von zwei rechtshändigen Quarzkristallen zu einem rechtshändigen Dauphiné-Gesetzzwilling. Einer der Kristalle ist um 60° um die c-Achse gegenüber dem anderen gedreht. Die Händigk...

Copyright: aca
Beitrag: Stefan 2018-11-07
Quartz Twins with Inclined Axes
Aufrufe (File:
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): 888
Quartz Twins with Inclined Axes
Computer rendering of idealized quartz twins with inclined main crystallographical axes (c-axes); a) Japan law; b) Breithaupt law; c) Reichenstein-Grieserntal Law (Esterel law of beta-quartz); d) Zinnwald law
Copyright: aca; Beitrag: Stefan
Bild: 1541617867
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quartz Twins with Inclined Axes

Computer rendering of idealized quartz twins with inclined main crystallographical axes (c-axes); a) Japan law; b) Breithaupt law; c) Reichenstein-Grieserntal Law (Esterel law of beta-quartz); d) Z...

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Beitrag: Stefan 2018-11-07

Derbe Ausprägung

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Dürnitzbiegel - Quarz
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Dürnitzbiegel - Quarz
Große Blöcke von derbem Quarz im Bereich der Neuterrassierung von Weingärten am Südfuß des Dürnitzbiegel (Feb. 2022)
Copyright: oliverOliver; Beitrag: oliverOliver
Fundort: Österreich/Niederösterreich/Krems-Land, Bezirk/Langenlois/Schiltern, KG/Dürnitzbiegel (Thürnitzbühel, Türnitzbiegel, Dürnitzbügel)
Mineral: Quarz
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Dürnitzbiegel - Quarz

Große Blöcke von derbem Quarz im Bereich der Neuterrassierung von Weingärten am Südfuß des Dürnitzbiegel (Feb. 2022)

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Beitrag: oliverOliver 2022-04-07
Lokation: Dürnitzbiegel (Thürnitzbühel, Türnitzbiegel, Dürnitzbügel) / Schiltern, KG / Langenlois / Krems-Land, Bezirk / Niederösterreich / Österreich
Pseudofossil Nadelzweig / Zapfen
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Pseudofossil Nadelzweig / Zapfen
abgerollter Quarzknauer (wohl aus Gneis- oder Schieferkontext) mit (z.T. ausgewitterten) Glimmerlagen, H = ca. 5,5 cm. FO: (Paläo-)Donauschotter, NÖ, AT
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Fundort: Österreich/Niederösterreich
Mineral: Quarz
Lexikon: Pseudofossilien
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Pseudofossil Nadelzweig / Zapfen

abgerollter Quarzknauer (wohl aus Gneis- oder Schieferkontext) mit (z.T. ausgewitterten) Glimmerlagen, H = ca. 5,5 cm. FO: (Paläo-)Donauschotter, NÖ, AT

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Beitrag: oliverOliver 2022-01-09
Lokation: Niederösterreich / Österreich
Quarz, derb
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Quarz, derb
Derber (aber trotzdem partiell transluzenter bis glasklarer) Quarz; Handstück ca. 9 x 5 x 4 cm; FO: Altenburg, NÖ, AT
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Mineral: Quarz
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Quarz, derb

Derber (aber trotzdem partiell transluzenter bis glasklarer) Quarz; Handstück ca. 9 x 5 x 4 cm; FO: Altenburg, NÖ, AT

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Beitrag: oliverOliver 2020-11-19

Andere interessante Ausprägungen

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Quarz
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Quarz
Tschechien, Böhmen, Friedstein (Frydstejn); Quarzexzentriks - 1,8 mm in Druse;
Copyright: hkern; Beitrag: hkern
Sammlung: hkern, Sammlungsnummer: 3371
Fundort: Tschechien/Reichenberg (Liberecký kraj)/Gablonz (Jablonec nad Nisou), Bezirk/Friedstein (Frýdstejn)
Mineral: Quarz
Bild: 1692016533
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Quarz (SNr: 3371)  R
Analysiert mit RAMAN Spektroskopie

Tschechien, Böhmen, Friedstein (Frydstejn); Quarzexzentriks - 1,8 mm in Druse;

Sammlung: hkern
Copyright: hkern
Beitrag: hkern 2023-08-14
Lokation: Friedstein (Frýdstejn) / Gablonz (Jablonec nad Nisou), Bezirk / Reichenberg (Liberecký kraj) / Tschechien
Quarz (Schwimmer)
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Quarz (Schwimmer)
türkisgrün gefärbt durch Fuchsit und chromhaltigen Chlorit; FO.: Fundstelle in 3400 m Höhe, Chaprot Tal, in der weiteren Umgebung von Chalt bzw. Chalat, Nagar-Distrikt, Gilgit-Baltistan (Nordgebiete; Northern Areas), Pakistan / Größe: 5 x 2,5 x 1,5 cm
Copyright: Hrouda; Beitrag: Hrouda
Sammlung: Hrouda
Fundort: Pakistan/Gilgit-Baltistan (Nordgebiete; Northern Areas)/Gilgit, Distrikt/Chaprot-Tal
Mineral: Quarz
Bild: 1688238427
Lizenz: Nur zur Mineralienatlas-Projekt-Verwendung
Quarz (Schwimmer)

türkisgrün gefärbt durch Fuchsit und chromhaltigen Chlorit; FO.: Fundstelle in 3400 m Höhe, Chaprot Tal, in der weiteren Umgebung von Chalt bzw. Chalat, Nagar-Distrikt, Gilgit-Baltistan (Nordgebiet...

Sammlung: Hrouda
Copyright: Hrouda
Beitrag: Hrouda 2023-07-01
Lokation: Chaprot-Tal / Gilgit, Distrikt / Gilgit-Baltistan (Nordgebiete; Northern Areas) / Pakistan
Perimorphose von Quarz nach Calcit
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Perimorphose von Quarz nach Calcit
Perimorphose von Quarz nach Calcit vom Madan Erzfeld/Bulgarien
Copyright: dendrocopos; Beitrag: dendrocopos
Sammlung: dendrocopos, Sammlungsnummer: 5845
Fundort: Bulgarien/Smoljan (Smolyan), Oblast/Madan, Obshtina
Mineral: Calcit, Quarz
Lexikon: Perimorphose
Bild: 1604437321
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Perimorphose von Quarz nach Calcit (SNr: 5845)

Perimorphose von Quarz nach Calcit vom Madan Erzfeld/Bulgarien

Sammlung: dendrocopos
Copyright: dendrocopos
Beitrag: dendrocopos 2020-11-03
Lokation: Madan, Obshtina / Smoljan (Smolyan), Oblast / Bulgarien


Verwachsungen

Epitaktisch orientierte Verwachsungen von Quarzen zweier Generationen nach folgenden Gesetzen:

  • Breithaupt-
  • Disentiser-
  • Friedel-
  • Goldschmidt-
  • Lötschentaler-
  • Reichenstein-Grieserntal-
  • Sardisches-
  • Seedorfer- I und II
  • Sella-
  • Tiflis-
  • Zinnwalder-
  • Zwickauer-
  • Zyndel A und L

Anmerkung: Verwachsungen von Quarzen zweier Generationen sind keine Zwillinge! (Von Sammlern oft fehlgedeutet)


Ausbildungsformen (Typen) nach Kristallwachstum

Würfelquarze

Sogenannte "Würfelquarze" sind verzerrte Quarze mit pseudokubischem Aussehen; sie schließen Winkel von 86o, bzw. 94o ein. Vorkommen in den Alpen (Salzburg, Osttirol), Westfalen, Fichtelgebirge, Ontario (Canada) und Uruguay ( als Amethyst-"Würfel" )


Wachstumseigentümlichkeiten


Modifikationen (selber Chemismus, anderer Gitterbau)

  • Seifertit
  • Tief-Quarz (alpha-Quarz), hexagonal
  • Hoch-Quarz (beta-Quarz), hexagonal
  • Tief-Tridymit (alpha-Tridymit), monoklin oder orthorhombisch
  • Hoch-Tridymit ( beta-Tridymit), hexagonal
  • Tief-Cristobalit (alpha-Cristobalit), tetragonal
  • Hoch-Cristobalit (beta-Cristobalit), isometrisch
  • Coesit (Quarz-Hochdruckform), monoklin
  • Stishovit (Quarz-Hochdruckform), tetragonal
  • Keatit, tetragonal (nur synthetisch bekannte Hochdruckmodifikation)
  • Alpha-Quarze werden als Tieftemperaturformen, beta-Quarze als Hochtemperaturformen bezeichnet. Seifertit ist die dichteste und härteste Modifikation

Pseudomorphosen

Quarz tritt weltweit häufig pseudomorph nach Fluorit, Calcit, Aragonit, Siderit, Gips, Baryt, Apatit, Pyrit, Stilbit, Heulandit, Feldspat, Glimmer u.a. Mineralien auf.

Als Pseudomorphosen nach Quarz kommen Calcit, Hämatit, Pyrit, Steatit u.a. vor.

Paramorphosen (Umlagerungspesudomorphosen) von Quarz nach Tridymit, Cristobalit und Hochquarz.


Technische Bedeutung

Quarz, synthetisch
Quarz, synthetisch
hergestellt in Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
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Bild: 1467233363
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Quarz, synthetisch

hergestellt in Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

QUARZ (Silizium-Dioxid) ist sehr vielfältig verwendbar! Er dient zur Herstellung von Quarzglas, von reinem Silizium und von Porzellan. Quarzkristalle (unverzwillingt) werden in der Radioindustrie und in der Ultraviolettoptik (hier auch Quarzglas) verwendet.

Die in der Technik verwendeten Quarzkristalle werden heutzutage allerdings bereits in großem Maße künstlich hergestellt. Von Bedeutung für die Keramik sind besonders die Quarzite als Gangquarz, pegmatitische Gangausfüllungen, die auf hydrothermalem Wege entstanden sind. Sehr bekannt sind die Gangquarze aus Norwegen, die z. B. dem Porzellan besonders hohe Transparenz verleihen. Quarz findet besonders als Bestandteil der verschiedenen keramischen Massen Verwendung. Außerdem wird er in der Glasbereitung und in der Funk- und Messtechnik eingesetzt.


Quellangaben

  • Allg. Angaben: Stefan
  • Zwillinge, Ausbildungsformen, epitaktische Verwachsungen, Modifikationen, Rosenquarz, Würfelquarz: Collector
  • Amethyst, Rauchquarz: Torben
  • [1]: M. Binnewies, Jäckel, Willner, Rayner-Canham Allgemeine und anorganische Chemie, 2004 , 1. Aufl., Elsevier, 424 f., ISBN: 3827402085

Weitere Weblinks

Referenzen

Literatur:

  • Dana's System of Mineralogy, 7th ed., 3 (1962). 9.
  • Min. Mag. 36 (1967). 134.
  • Scandale, E. and Stasi, F. (1985). Growth defects in Quartz Druses. a Pseudo-basal Dislocations. J.Applied Crystallogr. 18, 275-78.
  • Graziani, G., Lucchesi, S., and Scandale, E. (1988). Growth defects and genetic medium of a quartz druse from Traversella, Italy. N.Jb. Min., Abh. 159, 165-79.
  • Ryckart, R. (1989). Quarz - Monographie. Ott Verlag, Thun. 1. Aufl. S.23, 30.
  • Eur.J. Min. 2 (1990). 63.
  • Am. Min. (1991). 76, 1018.
  • Z. Kristallogr. 198 (1992). 177.
  • Physics and Chemistry of Minerals 19 (1993). 492.
  • Min. Mag. 65 (2001). 489.
  • Götze, J., Plötze, M., Fuchs, H., and Habermann, D. (2001). Origin, spectral characteristics and practical applications of the cathodoluminescence (CL) of quartz - a review. Min. Petrol. 71, 225-50.
  • Am.Min. 88 (2003). 262.
  • Eur.J. Min. 15 (2003). 747.
  • Götze, J., Plötze, M., and Trautmann, T. (2005). Structure and luminescence characteristics of quartz from pegmatites. American Mineralogist 90, 13-21.
  • Am. Min. 91 (2006). 1300.
  • Jens G. Tze, Robert M. Ckel (2012): Quartz: Deposits, Mineralogy and Analytics. Springer.
  • Calvo, Miguel. (2016). Minerales y Minas de España. Vol. VIII. Cuarzo y otros minerales de la sílice. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 399 S.
  • Jens Götze; Yuanming Pan; Axel Müller: Mineralogy and mineral chemistry of quartz: A review. Mineralogical Magazine Vol. 85, Nr. 5 (2021) S. 639-664.

Weblinks:

Varietäten

Amethyst

Ein nachweisbarer Eisengehalt ist vorhanden, v.a. Fe3+, siehe Francesco Di Benedetto, Francesco D’Acapito et al.: A Fe K-edge XAS study of amethyst. Physics and Chemistry of Minerals 37 (2010) S.283-289.

Ametrin

Ametrin ist die Bezeichnung für eine zweifarbige Mischung aus Amethyst (Lila Quarz) und Citrin (Gelber Quarz)

Artischockenquarz

Quarze die bedingt durch Baufehler viele Tochterkristalle Bilden und dann die Form von Sprossen oder Artischocken ausbilden.

Aventurin

Azurlit

durch Chrysokoll blau gefärbter Quarz

Babylonquarz

Quarze die aus terrassenförmig abnehmenden Tafeln von Quarz-Aggregaten zusammengesetzt sind.

Bauerit

Bauerit ist ein Synonym für Pseudomorphosen von Quarz nach Biotit.

Bergkristall

farbloser, transparenter Quarz

Blauquarz

blaue Quarz-Varietät (blauer Schimmer durch Lichtstreuung an feinsten Magnesio-Riebeckit- (Antequera, Spanien), Rutil- oder Turmalinnadeln)

Chalcedon

Chalcedon ist eine Mischung aus Quarz und Moganit

Citrin

Zitronen- bis honiggelbe Varietät von Quarz

Eisenkiesel

eisenhaltige Quarz-Varietät

Fadenquarz

Im Kristall entsteht durch das Auseinanderdriften der Kluft ein Riss, der aber immer wieder ausheilt. Der Faden wächst in Richtung des Auseinanderdriftens der Kluft. Verschiebt sich während des Aufreißens der Kluft eine Seite, können auch geknickte Fadenquarze entstehen.

Falkenauge

Blaugraue mikrofaserige Varietät von Quarz mit eingelagtertem Krokydolith (asbestartige Varietät von Riebeckit), der das streifig glänzende Aussehen hervorruft. Durch Umwandlung der Krokydolith-Fasern in Quarz entsteht das sog. Tigerauge.

Fensterquarz

Fensterquarz ist angelöster Quarz, der durch übereiltes Kantenwachstum bei nicht vollständiger Ausfüllung der Flächen (mit Lamellen als Ausfüllung der Flächen zwischen den Kanten) entsteht.

Friedlaender Quarz

Gwindel

Nach der a-Achse gedrehte oder gewundene Quarze. Sie zeigen einen mehr oder weniger plattigen Habitus durch die Verzerrung nach dieser polaren a-Achse.

Herkimer-Quarz

Hochquarz

Irisquarz

.

Kappenquarz

Kappenquarz ist eine zonargebaute Quarz Varietät. Teile sind wegen dünner Schichten von Kluftlehm zwischen den Wachstumsphasen abnahembar. So lässt sich die Spitze wie eine Kappe abnehmen, daher der Name Kappen-Quarz.

Milchquarz

milchigweißer, trüber Quarz

Mirabeau Diamant

Wasserklare Quarze (oft Doppelender) u.a. in Septarien, die an vielen Orten im Departement Drome in Südfrankreich gefunden werden.

Morion

Fast schwarzer Rauchquarz; eine Quarz-Varietät.

Mozarkit

cryptokristalline Varietät von Quarz, typischerweise in heller Farbe, ähnlich dem Feuerstein/Flint

Muzo-Quarz

Langgestreckter Quarz mit Muzo-Habitus

Nadelquarz

Bergristall mit stets langprismatischen Habitus; dünne bis nadelige Kristalle

Ouro Verde Quarz

transparenter goldgrüner Quarz, gefärbt durch natürliche Radioaktivität

Phantomquarz

Quarz in dessen Innerem sich die Kristallform erneut abbildet

Prasem

Lauchgrüne Quarz-Varietät

Prasiolith

Rauchquarz

braun-schwarzer Quarz

Rhyolithachat

Knoten-ähnliche geologische Strukturen oder vereinfacht Gesteine, meist aus Kieselsäure (Quarz) in rhyolitischen Lavaströmen

Rosaquarz

rosa Quarzvarietät, die ihre Färbung durch Phosphor und Aluminium hat (im Gegensatz zu Rosenquarz, welcher durch Rutil- und/oder Dumortieriteinschlüsse gefärbt ist)

Rosenquarz

Ursachen der Farbgebung

Rosenquarz, durchscheinend und massiv: Mikroskopisch kleine faserige Einschlüsse eines rosafarbenen Borosilikates, verwandt mit Dumortierit (Applin & Hicks, 1987; Goreva et al, 2001; MA et al, 2002, Nadin, 2007). Die Einschlüsse sind wahrscheinlich das Resultat der Auflösung eines ursprünglich homogenen Materials.

Die Färbung von Rosaquarz in meist gut ausgebildeten Kristallen, meist aus Pegmatiten und assoziiert mit Rauchquarz, wird nicht durch Einschlüsse, sondern durch strahlungsinduzierte Farbzentren, basierend auf Al und P, welcher Si im Gitter ersetzt, hervorgerufen (Maschmeyer und Lehmann, 1983).

Rutilquarz

Quarz mit nadeligen Einschlüssen aus Rutil

Sardonyx

Eine Varietät von Achat mit rötlich-braunen und entweder schwarze oder weißen Bändern.

Schaumburger Diamanten

Schaumburger Diamanten sind sehr helle, transparente, leicht rauchig gefärbte doppelendige oder seltener szepterförmige Quarze.

Stinkquarz

Stinkquarz ist ein durch bituminöse Einschlüsse schwarz gefärbter Quarz

Tigerauge

Tigerauge entsteht aus dem blaugrauen Falkenauge, einem undurchsichtigen Quarz mit Einlagerungen von Krokydolith (eine asbestartige Varietät von Riebeckit) und der Umwandlung des Krokydolith in Quarz.

Turmalinquarz

Varietät von Quarz mit nadeligen Einschlüssen von Turmalin (analog Rutilquarz)

Würfelquarz

Sog. "Würfelquarze" sind Quarze mit pseudokubischem Aussehen; sie schließen Winkel von 86° und 94° ein.

Zepterquarz

Zepterförmig ausgebildeter Quarz

Andere Sprachen

Spanisch

Cuarzo

Romanisch

Cuarţ

Slowenisch

Kamena strela

Slovakisch

Kremeň

Indonesisch

Kuarsa

Malaiisch

Kuarza

Türkisch

Kuvars

Ungarisch

Kvarc

Bosnisch (Lateinische Schrift)

Kvarc

Kroatisch

Kvarc

Litauisch

Kvarcas

Esperanto

Kvarco

Lettisch

Kvarcs

Dänisch

Kvarts

Estnisch

Kvarts

Norwegisch (Bokmål)

Kvarts

Schwedisch

Kvarts

Finnisch

Kvartsi

Polnisch

Kwarc

Niederländisch

Kwarts

Tschechisch

Křemen

Katalanisch

Quars

Englisch

Quartz

Französisch

Quartz

Portugiesisch

Quartzo

Deutsch

Quarz

Italienisch

Quarzo

Vietnamesisch

Thạch anh

Griechisch

Χαλαζίας

Bulgarisch

Кварц

Mazedonisch

Кварц

Serbisch (Kyrillische Schrift)

Кварц

Ukrainisch

Кварц

Russisch

Кварц

Hebräisch

קוורץ

Arabisch

مرو

Persisch

کوارتز

Thailändisch

ควอตซ์

Japanisch

石英

Chinesisch (traditionell)

石英

Chinesisch (Vereinfacht)

石英

Koreanisch

석영

alternativ genutzter Name

Acentela

transparenter Quarz; de Fourestier 1 (1999)

Achlamach

violetter Fe3+-reicher Quarz; Bukanov 127 (2006)

Alpha-Quartz

Alpha-Quarz

Azetulite

Brazillian Pebble

Brazillian Pebble

Cactus Quartz

Englisch

Cairngorm

Conite (of Macculloch)

Cornish Diamond

Dragonite

Reference: Outlines of mineralogy, geology, and mineral analysis, Band 1, P.64

Irisch-Gälisch

Grian Cloch

Deutsch

Kaktusquarz

Deutsch

Kammquarz

Deutsch

Kiesel

Deutsch

Konilit

Konilite

Lodolite

Englisch

Low Quartz

Mexican Diamond

Englisch

Orientaltopaz

Quartz-alpha

Quartz-α

Quertz

Englisch

Rockcrystal

Englisch

Rosequartz

Englisch

Siliica

Siliziumdioxid

Englisch

Smokyquartz

Englisch

Smokytopaz

Deutsch

Tiefquarz

Englisch

lemurian seed crystal

Name of quartz used by mystics for sales promotion. The quartz are attributed with scientifically unsubstantiated healing power.

α-Quartz

Japanisch

水晶

CNMNC Kurzbezeichnung

Symbol

Qz

Gesteinsbestandteil von







 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Dazit  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekerit  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Granit  

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Syenit  

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ailsyt  


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ailsyt  




 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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- Wichtiger Mineralbestandteil - Wichtig für die Klassifizierung des Gesteins.
- Akzessorium oder unbedeutendes Mineral - dieses Mineral ist verbreitet, bisweilen wesentlicher Bestandteil, aber nicht immer vorhanden.

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