Wöhlerit

Wöhlerit
Wöhlerit aus Langesundsfjorden, Larvik, Vestfold, Norwegen (Größe: 6,2 cm × 3 cm × 2,6 cm)
Allgemeines und Klassifikation
IMA-Symbol

Wöh[1]

Chemische Formel Na2Ca4ZrNb[F|O3|(Si2O7)2][2]
Mineralklasse
(und ggf. Abteilung)
Silikate und Germanate – Gruppensilikate (Sorosilikate)
System-Nummer nach
Strunz (8. Aufl.)
Lapis-Systematik
(nach Strunz und Weiß)
Strunz (9. Aufl.)
Dana

VIII/B.08
VIII/C.11-010[3]

9.BE.17
56.02.04.05
Kristallographische Daten
Kristallsystem monoklin
Kristallklasse; Symbol monoklin-sphenoidisch; 2
Raumgruppe P21 (Nr. 4)Vorlage:Raumgruppe/4[2]
Gitterparameter a = 10,82 Å; b = 10,24 Å; c = 7,29 Å
β = 109,0°[2]
Formeleinheiten Z = 2[2]
Häufige Kristallflächen {100}[4]
Zwillingsbildung nach (100), pseudorhombische Zwillinge[4]
Physikalische Eigenschaften
Mohshärte 6 bis 6,5[5]
Dichte (g/cm3) gemessen: 3,40 bis 3,44; berechnet: 3,42[5]
Spaltbarkeit deutlich nach {010}, undeutlich nach {100} und {110}[5]
Bruch; Tenazität muschelig bis splittrig; spröde[5]
Farbe hellgelb bis gelb, braun, grau
Strichfarbe hellgelb
Transparenz durchsichtig bis durchscheinend
Glanz Glasglanz, Harz- bis Fettglanz, matt
Kristalloptik
Brechungsindizes nα = 1,700 bis 1,705[6]
nβ = 1,716 bis 1,720[6]
nγ = 1,726 bis 1,728[6]
Doppelbrechung δ = 0,026[6]
Optischer Charakter zweiachsig negativ
Achsenwinkel 2V = 70 bis 77° (gemessen); 70 bis 76° (berechnet)[6]
Pleochroismus schwach: X = Y = hellgelb bis fast farblos; Z = weingelb[6]

Wöhlerit ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“ mit der chemischen Zusammensetzung Na2Ca4ZrNb[F|O3|(Si2O7)2],[2] und damit ein komplex zusammengesetztes Natrium-Calcium-Zirkon-Niob-Silikat mit Fluor und Sauerstoff als zusätzlichen Anionen. Strukturell gehört Wöhlerit zu den Gruppensilikaten (Sorosilikate).

Wöhlerit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und entwickelt meist dicktafelige bis prismatische Kristalle und pseudorhombische Zwillinge, kommt aber auch in Form körniger Aggregate vor. Die durchsichtigen bis durchscheinenden Kristalle von hellgelber bis gelber, brauner oder grauer Farbe bei hellgelber Strichfarbe. Unverletzte Kristallflächen weisen einen glasähnlichen Glanz auf, Bruchflächen dagegen eher Harz- bis Fettglanz.

Mit einer Mohshärte von 6 bis 6,5 gehört Wöhlerit zu den harten Mineralen, die sich ähnlich wie das Referenzmineral Orthoklas (Härte 6) mit einer Stahlfeile ritzen lassen.

Etymologie und Geschichte

Friedrich Wöhler (1800–1882)

Erstmals entdeckt wurde Wöhlerit in den Syenitpegmatitgängen einiger Steinbrüche unter anderem auf der Insel Løvøya (Løvø, Lovoya, Lövö, Lövöe) im Langesund-Fjord nahe der Stadt Brevik in der norwegischen Provinz Telemark und beschrieben 1843 durch Theodor Scheerer (1813–1875), der das Mineral nach dem deutschen Chemiker Friedrich Wöhler benannte.[7]

Das Typmaterial des Minerals wird in der Mineralogischen Sammlung des Mineralogisch-Petrographischen Instituts der Universität Göttingen (MSU-Göttingen) in Göttingen unter der Sammlungsnummer GZG.MIN.8.3.39.19 aufbewahrt.[8][9]

Da der Wöhlerit bereits lange vor der Gründung der International Mineralogical Association (IMA) bekannt und als eigenständige Mineralart anerkannt war, wurde dies von ihrer Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) übernommen und bezeichnet den Wöhlerit als sogenanntes „grandfathered“ (G) Mineral.[10] Die seit 2021 ebenfalls von der IMA/CNMNC anerkannte Kurzbezeichnung (auch Mineral-Symbol) von Wöhlerit lautet „Wöh“.[1]

Klassifikation

In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Wöhlerit zur Mineralklasse der „Silikate“ und dort zur Abteilung der „Gruppensilikate (Sorosilikate)“, wo er zusammen mit Låvenit die „Wöhlerit-Låvenit-Gruppe“ mit der Systemnummer VIII/B.08 und den weiteren Mitgliedern Hiortdahlit, Hellandit, Marianoit und Niocalit bildete.

Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich im Aufbau noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VIII/C.11-010. In der Lapis-Systematik entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Gruppensilikate“, wo Wöhlerit zusammen mit Baghdadit, Burpalit, Dovyrenit, Hiortdahlit, Janhaugit, Låvenit, Marianoit, Niocalit, Normandit und Roumait die „Wöhleritreihe“ mit der Systemnummer VIII/C.11 bildet.[3]

Auch die von der IMA zuletzt 2009 aktualisierte[11] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Wöhlerit in die Abteilung der „Gruppensilikate (Sorosilikate)“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der Struktur der Silikatgruppen, der möglichen Anwesenheit weiterer Anionen und der Koordination der beteiligten Kationen, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Si2O7-Gruppen mit zusätzlichen Anionen; Kationen in oktaedrischer [6]er- und größerer Koordination“ zu finden ist, wo es zusammen mit Baghdadit, Burpalit, Cuspidin, Hiortdahlite, Janhaugit, Låvenit, Marianoit, Niocalit und Normandit die „Cuspidingruppe“ mit der Systemnummer 9.BE.17 bildet.

In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen Systematik der Minerale nach Dana hat Wöhlerit die System- und Mineralnummer 56.02.04.05. Dies entspricht ebenfalls der Klasse der „Silikate“ und dort in die Abteilung der „Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O“. Hier ist er zusammen mit Cuspidin in der „Cuspidin-Wöhlerit-Gruppe“ mit der Systemnummer 56.02.04 und den weiteren Mitgliedern Baghdadit, Burpalit, Cuspidin, Hainit, Hiortdahlit, Janhaugit, Jennit, Kochit, Komarovit, Kristiansenit, Låvenit, Marianoit, Mongolit, Natrokomarovit, Niocalit, Rosenbuschit und Suolunit innerhalb der Unterabteilung „Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4] und/oder >[4]-Koordination“ zu finden.

Kristallstruktur

Wöhlerit kristallisiert monoklin in der Raumgruppe P21 (Raumgruppen-Nr. 4)Vorlage:Raumgruppe/4 mit den Gitterparametern a = 10,82 Å; b = 10,24 Å; c = 7,29 Å und β = 109,0° sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.[2]

Eigenschaften

Vor dem Lötrohr in einer Platinzange lässt sich Wöhlerit bis zum Glühen erhitzt werden, ohne dass er sich verändert. Bei stärkerer Glühhitze schmilzt das Mineral allerdings zu einem gelblichen Glas ohne Blasen zu werfen.[7]

Bildung und Fundorte

Wöhlerit (zitronengelb, teilweise umschlossen von durchsichtigem Analcim) und Titanit (orange) aus dem Steinbruch Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Québec, Kanada (Sichtfeld: 2,0 mm × 2,8 mm)

Wöhlerit bildet sich als akzessorischer Bestandteil in der Spätphase der Kristallisation alkalischer Pegmatite, findet sich aber auch in Nephelin-Syeniten, Feniten und Karbonatiten. Entsprechend seiner Bildungsbedingungen kann er mit vielen anderen Mineralen vergesellschaftet vorkommen, so unter anderem Aegirin, Albit, Astrophyllit, Betafit, Biotit, Cancrinit, Katapleiit, Eudialyt, Ferrohornblende, Fluorit, Latrappit, Låvenit, Mosandrit, Nephelin, Pyrochlor, Rosenbuschit und Zirkon sowie niobhaltiger Perowskit und Zirkonolith.

Als seltene Mineralbildung konnte Wöhlerit nur an wenigen Fundorten nachgewiesen werden, wobei bisher (Stand 2014) rund 70 Fundorte bekannt sind.[12] Neben seiner Typlokalität Løvøya trat das Mineral in Norwegen noch an mehreren Stellen im Langesundsfjord sowie in den Gebieten um Bjørkedalen, Langangen und Mørje in der Provinz Telemark auf. Des Weiteren wurde es an vielen Orten in der Provinz Vestfold entdeckt.

In Deutschland fand man Wöhlerit bisher vor allem in der rheinland-pfälzischen Vulkaneifel, so unter anderem bei Niedermendig, am Wingertsberg und am Krufter Ofen in der Nähe des Laacher Sees, im Steinbruch „Löhley“ bei Üdersdorf und am Hüttenberg in der Gemeinde Glees. Daneben trat es noch im Steinbruch Badloch am Badberg im Kaiserstuhl in Baden-Württemberg auf.

Weitere Fundorte liegen unter anderem in Angola, Australien, Grönland, Guinea, Italien, Kanada, Malawi, Mali, Rumänien, Russland, Schweden und den Vereinigten Staaten von Amerika (New Hampshire).[13]

Siehe auch

Literatur

  • Th. Scheerer: Ueber den Wöhlerit, eine neue Mineralspecies. In: Annalen der Physik und Chemie. Band 59, 1843, S. 327–336 (rruff.info [PDF; 663 kB; abgerufen am 16. Mai 2024]).
  • Р. П. Шибаева, Н. В. Белов: Кристалли ческая структура велерита Ca2Na(Zr,Nb)[Si2O7](O,F)2. In: Доклады Академии наук СССР. Band 146, 1960, S. 897–900 (russisch, rruff.info [PDF; 270 kB; abgerufen am 16. Mai 2024] R. I. Shibayeva, N. V. Belov: Crystal structure of wöhlerite, Ca2Na(Zr,Nb)[Si2O7](O,F)2. In: Doklady Akademii Nauk SSSR.).
  • Michael Fleischer: New mineral names. In: American Mineralogist. Band 46, 1961, S. 241–244 (englisch, rruff.info [PDF; 298 kB]).
  • M. Golyshev, L. P. Otroshchenko, V. I. Simonov, N. V. Belov: Refining the atomic structure of wöhlerite, NaCa2(Zr,Nb)[Si2O7](F,O)2. In: Soviet Physics – Doklady. Band 8, 1973, S. 287–289 (russisch).
  • Friedrich Klockmann: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. Hrsg.: Paul Ramdohr, Hugo Strunz. 16. Auflage. Enke, Stuttgart 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 694 (Erstausgabe: 1891).
  • M. Mellini, S. Merlino: Refinement of the crystal structure of wöhlerite. In: Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. Band 26, 1979, S. 109–125, doi:10.1007/BF01081296 (englisch).
Commons: Wöhlerite – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

  1. a b Laurence N. Warr: IMA–CNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291–320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 16. Mai 2024]).
  2. a b c d e Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 576 (englisch).
  3. a b Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.
  4. a b Helmut Schröcke, Karl-Ludwig Weiner: Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, S. 719.
  5. a b c d Wöhlerite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch, handbookofmineralogy.org [PDF; 81 kB; abgerufen am 16. Mai 2024]).
  6. a b c d e f Wöhlerite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 16. Mai 2024 (englisch).
  7. a b Th. Scheerer: Ueber den Wöhlerit, eine neue Mineralspecies. In: Annalen der Physik und Chemie. Band 59, 1843, S. 327–336 (rruff.info [PDF; 663 kB; abgerufen am 16. Mai 2024]).
  8. Catalogue of Type Mineral Specimens – W. (PDF 126 kB) Commission on Museums (IMA), 10. Februar 2021, abgerufen am 16. Mai 2024.
  9. Catalogue of Type Mineral Specimens – Depositories. (PDF; 311 kB) Commission on Museums (IMA), 18. Dezember 2010, abgerufen am 16. Mai 2024 (englisch).
  10. Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2024. (PDF; 3,6 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2024, abgerufen am 13. August 2024 (englisch).
  11. Ernest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom Original am 29. Juli 2024; abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch).
  12. Localities for Wöhlerite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 16. Mai 2024 (englisch).
  13. Fundortliste für Wöhlerit beim Mineralienatlas (deutsch) und bei Mindat (englisch), abgerufen am 16. Mai 2024.

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