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Title of Journal: Tschermaks min u petr Mitt

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Abbravation: Mineralogy and Petrology

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Publisher

Springer Vienna

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DOI

10.1016/0370-2693(85)91475-3

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ISSN

1438-1168

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Beiträge zur Kenntnis seltener Arsenatmineralien u

Authors: Kurt Walenta
Publish Date: 1965/10/01
Volume: 9, Issue: 3, Pages: 252-282
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Abstract

In der vorliegenden 2 Folge dieser Arbeit werden weitere Mineralien der Uranglimmergruppe behandelt Uranospinit MetaUranospinit Heinrichit und MetaHeinrichit Außerdem wird eine Gesamtübersicht über die untersuchten Glieder dieser Mineralgruppe gegebenDie vollhydratisierte Phase des CalciumUranylarsenats der Uranospinit weist einen Wassergehalt von 10 Molekülen auf Daneben existiert noch eine wesserärmere Phase der MetaUranospinit dem in reiner Form ein Gehalt von 6 Molekülen zukommt Der Uranospinit verliert bei niedriger Luftfeuchtigkeit bzw etwas erhöhter Raumtemperatur einen Teil seines Wassers eine vollständige Umwandlung in MetaUranospinit findet unter solchen Bedingungen jedoch nicht statt Es entstehen Entwässerungsprodukte die in den Eigenschaften zwischen Uranospinit und MetaUranospinit stehen Erst beim Erhitzen auf 60° kommt es zu einer vollständigen Umwandlung in MetaUranospinit Die Phasenumwandlung von Uranospinit in MetaUranospinit ist reversibelDie beiden Hydrationsstufen des BariumUranylarsenats Heinrichit und MetaHeinrichit haben einen Wassergehalt von 10 bzw 8 Molekülen Der Heinrichit ist bei Raumtemperatur unbeständig und wandelt sich in MetaHeinrichit um Der Phasenwechsel ist nach den Untersuchungen irreversibel Beim Erhitzen des MetaHeinrichits entweicht das restliche Wasser stufenweise Es entstehen Entwässerungsphasen die sich bei normaler Raumtemperatur undfeuchtigkeit unter Wasseraufnahme rasch wieder in den MetaHeinrichit zurückverwandelnIm Schlußabschnitt des 1 Teiles wird über die untersuchten Hydrationsstufen und Entwässerungsphasen der Uranglimmer eine tabellarische Übersicht gegeben sowie auf die strukturellen Beziehungen und auf das Entwässerungsverhalten eingegangen Die strukturellen Beziehungen sind weitgehend abhängig vom Ionenradius des Kations Dies kommt auch im Wassergehalt der vollhydratisierten Phasen zum Ausdruck Während bei Uranglimmern mit den kleinen Kationen Cu++ Mg++ Co++ und Fe++12 H2O in der höchsten Hydrationsstufe gebunden sind enthalten die Glieder mit den größeren Kationen Ca++ und Ba++ in vollhydratisiertem Zustand nur 10 H2O


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