Micron Document
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<title>Autunit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Autunit</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="float-right toccolours infobox toptextcells" style="margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; width:400px; font-size:90%; text-align:left; border-spacing:2px;">

<tbody><tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center; font-size:115%;">Autunit
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><small>Autunit-Stufe aus dem US-Bundesstaat Washington<br>(ausgestellt im <a href="Carnegie_Museum_of_Natural_History" title="Carnegie Museum of Natural History">Carnegie Museum of Natural History</a>, Pittsburgh)</small>
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Allgemeines und Klassifikation
</th></tr>


<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Symbol
</td>
<td>
<p>Aut<sup id="cite_ref-Warr_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Andere Namen
</td>
<td>
<ul><li>Calciumphosphoruranit</li>
<li>Kalkuranglimmer<sup id="cite_ref-SchröckeWeiner_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-SchröckeWeiner-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Kalk-Uranit/Calciouranit</li>
<li>Pyramidaler Euchlor-Malachit<sup id="cite_ref-BrookeMiller_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-BrookeMiller-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">
<ul><li>Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·10-12H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-IMA-Liste_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ca[UO<sub>2</sub>)|(PO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>·10-12H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Lapis_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>·11H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a><br>(und ggf. Abteilung)
</td>
<td>Phosphate, Arsenate und Vanadate
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">System-Nummer nach <br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">Strunz (8. Aufl.)</a> <br><a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a><br>(nach Strunz und Weiß) <br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">Strunz (9. Aufl.)</a><br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Dana</a>
</td>
<td><br>VII/D.20a <br>VII/E.01-090<br> <br>8.EB.05 <br>40.02a.01.01
</td></tr>


<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;"><a href="Kristallographie" title="Kristallographie">Kristallographische Daten</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Kristallsystem" title="Kristallsystem">Kristallsystem</a>
</td>
<td>orthorhombisch<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Punktgruppe#Punktgruppen_in_der_Kristallographie" title="Punktgruppe">Kristallklasse</a>; <a href="Hermann-Mauguin-Symbolik" title="Hermann-Mauguin-Symbolik">Symbol</a>
</td>
<td>orthorhombisch-dipyramidal; 2/<i>m</i>2/<i>m</i>2/<i>m</i><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a>
</td>
<td><i>Pnma</i> (Nr. 62)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/62</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span><sup id="cite_ref-LocockBurns_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a>
</td>
<td><i>a</i>&nbsp;=&nbsp;14,0135(6)&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i>&nbsp;=&nbsp;20,7121(8)&nbsp;Å; <i>c</i>&nbsp;=&nbsp;6,9959(3)&nbsp;Å<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a>
</td>
<td><i>Z</i>&nbsp;=&nbsp;4<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>


<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Kristallzwilling" title="Kristallzwilling">Zwillingsbildung</a>
</td>
<td>selten Durchdringungszwillinge nach {110}<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Physikalische Eigenschaften
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="H%C3%A4rte#Härteprüfung_nach_Mohs" title="Härte">Mohshärte</a>
</td>
<td>2 bis 2,5<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> (g/cm<sup>3</sup>)
</td>
<td>gemessen: 3,05 bis 3,2 (abhängig vom Wassergehalt); berechnet: 3,14 (bei 10,5 H<sub>2</sub>O)<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>vollkommen nach {001}, undeutlich nach {100}<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">Bruch</a>; <a href="Z%C3%A4higkeit#Tenazität_von_Mineralen" title="Zähigkeit">Tenazität</a>
</td>
<td>uneben
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>verschiedene Gelbtöne, gelbgrün, grün; auch dunkelgrün bis grünlichschwarz
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td>hellgelb
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>durchsichtig bis durchscheinend<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-4" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Glasglanz, Perlglanz<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-5" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a>
</td>
<td>sehr stark: 86&nbsp;k<a href="Becquerel_(Einheit)" title="Becquerel (Einheit)">Bq</a>/g<sup id="cite_ref-Webmineral_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Webmineral-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>


<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;"><a href="Kristalloptik" title="Kristalloptik">Kristalloptik</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindizes</a>
</td>
<td><i>n</i><sub>α</sub>&nbsp;=&nbsp;1,553 bis 1,555<sup id="cite_ref-Mindat_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>β</sub>&nbsp;=&nbsp;1,575<sup id="cite_ref-Mindat_9-6" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>γ</sub>&nbsp;=&nbsp;1,577 bis 1,578<sup id="cite_ref-Mindat_9-7" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><i>n</i><sub>ω</sub>&nbsp;=&nbsp;1,575<sup id="cite_ref-Mindat_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>ε</sub>&nbsp;=&nbsp;1,572<sup id="cite_ref-Mindat_9-5" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>


<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a>
</td>
<td>δ&nbsp;=&nbsp;0,003<sup id="cite_ref-Mindat_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Indexellipsoid#Lichtausbreitung_in_dielektrischen_Medien" title="Indexellipsoid">Optischer Charakter</a>
</td>
<td>zweiachsig negativ
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Optische_Achse_(Kristalloptik)" title="Optische Achse (Kristalloptik)">Achsenwinkel</a>
</td>
<td>2V&nbsp;= 10 bis 53°<sup id="cite_ref-Mindat_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a>
</td>
<td>sichtbar:<sup id="cite_ref-Mindat_9-4" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>X = farblos bis blassgelb<br>Y = Z = gelb bis dunke to dark yellow
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Weitere Eigenschaften
</th></tr>


<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Besondere Merkmale
</td>
<td>starke gelbgrüne Fluoreszenz<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-6" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<p><b>Autunit</b> (auch <b>Kalkuranglimmer</b>; IMA-Symbol <i>Aut</i><sup id="cite_ref-Warr_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ist ein häufig vorkommendes <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> aus der Mineralklasse der „<a href="Phosphate" title="Phosphate">Phosphate</a>, <a href="Arsenate" title="Arsenate">Arsenate</a> und <a href="Vanadate" title="Vanadate">Vanadate</a>“ mit der <a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">chemischen Zusammensetzung</a> Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·10-12H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-IMA-Liste_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und damit chemisch gesehen ein <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a>-<a href="Uranyl" class="mw-redirect" title="Uranyl">Uranyl</a>-Phosphat. Strukturell gehört Autunit zur Gruppe der <a href="Uranglimmer" title="Uranglimmer">Uranglimmer</a>.
</p><p>Autunit kristallisiert im <a href="Orthorhombisches_Kristallsystem" title="Orthorhombisches Kristallsystem">orthorhombischen Kristallsystem</a>. und entwickelt meist tafelige, buchförmige <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> bis etwa zwei Zentimeter Größe sowie blättrige oder schuppige <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregate</a> in leuchtend gelblicher, gelbgrüner oder grüner Farbe. Seine <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> ist eher blassgelb. Die durchsichtigen bis durchscheinenden Kristalle zeigen auf unversehrten Oberflächen einen glasähnlichen, auf <a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltflächen</a> dagegen einen eher perlmuttähnlichen <a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>

<p>Erstmals gefunden wurde Autunit in einem seit 1800 bekannten Vorkommen nahe der Stadt <a href="Autun" title="Autun">Autun</a> in der <a href="Frankreich" title="Frankreich">französischen</a> Gemeinde <a href="Saint-Symphorien-de-Marmagne" title="Saint-Symphorien-de-Marmagne">Saint-Symphorien-de-Marmagne</a>. Wissenschaftlich beschrieben wurde das Mineral 1852 durch die beiden englischen Kristallographen und Mineralogen <a href="Henry_James_Brooke" title="Henry James Brooke">Henry James Brooke</a> (1771–1857) sowie <a href="William_Hallowes_Miller" title="William Hallowes Miller">William Hallowes Miller</a> (1801–1880), die es nach dessen <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> benannten.<sup id="cite_ref-BrookeMiller_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-BrookeMiller-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits 1823 wurde das Mineral durch <a href="J%C3%B6ns_Jakob_Berzelius" title="Jöns Jakob Berzelius">Jöns Jakob Berzelius</a> analysiert und als <i>Uranit</i> bezeichnet. Diese Bezeichnung ist allerdings missverständlich, da im Lauf der Entdeckung verschiedener Uranglimmer mehrere Minerale mit diesem Synonym belegt wurden wie beispielsweise <a href="Uraninit" title="Uraninit">Uraninit</a> (auch <i>Pechblende</i>).<sup id="cite_ref-Lüschen_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lüschen-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus diesem Mineral konnte schon 1789 <a href="Martin_Heinrich_Klaproth" title="Martin Heinrich Klaproth">Martin Heinrich Klaproth</a> das Element <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> isolieren, das er zunächst ebenfalls <i>Uranit</i> nannte. Weitere Minerale mit dem Synonym <i>Uranit</i> sind unter anderem <a href="Torbernit" title="Torbernit">Torbernit</a> (auch <i>Kupfer-</i> oder <i>Cuprouranit</i><sup id="cite_ref-MA-Torbernit_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-MA-Torbernit-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), <a href="Uranocircit" title="Uranocircit">Uranocircit</a> (auch <i>Bariumuranit</i><sup id="cite_ref-MA-Uranocircit_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-MA-Uranocircit-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und <a href="Zeunerit" title="Zeunerit">Zeunerit</a> (auch <i>Kupferarsenuranit</i><sup id="cite_ref-MA-Zeunerit_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-MA-Zeunerit-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).<sup id="cite_ref-Lapis_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach Brooke und Miller wird der Autunit aber auch als „Pyramidaler Euchlor-Malachit“ bezeichnet<sup id="cite_ref-BrookeMiller_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-BrookeMiller-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und bei den Bauern in der Gegend um Autun hieß das Mineral „Arbre d’or“ (=&nbsp;Goldbaum) aufgrund der baumartigen <a href="Kluft_(Geologie)" title="Kluft (Geologie)">Gesteinsklüfte</a>, in den es gefunden wurde.<sup id="cite_ref-Lüschen_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lüschen-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Typmaterial" title="Typmaterial">Typmaterial</a> von Autunit (Cotyp) wird im <a href="Mus%C3%A9um_national_d%E2%80%99histoire_naturelle" title="Muséum national d’histoire naturelle">Muséum national d’histoire naturelle</a> (MHN-Paris) unter der Sammlungs-Nummer <i>H6307</i> aufbewahrt.<sup id="cite_ref-IMA-Typmaterialkatalog_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Typmaterialkatalog-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-IMA-Depositories_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Depositories-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>In der veralteten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz</a> gehörte der Autunit zur Mineralklasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort zur Abteilung „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)#Gruppe_VII/D" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">Wasserhaltige Phosphate, Arsenate und Vanadate mit fremden Anionen</a>“, wo er zusammen mit <a href="Bassetit" title="Bassetit">Bassetit</a>, <a href="Fritzscheit" title="Fritzscheit">Fritzscheit</a>, <a href="Heinrichit" title="Heinrichit">Heinrichit</a>, <a href="Kahlerit" title="Kahlerit">Kahlerit</a>, <a href="Kirchheimerit" class="mw-redirect" title="Kirchheimerit">Kirchheimerit</a>, <a href="Natrouranospinit" title="Natrouranospinit">Natrouranospinit</a>, <a href="Nov%C3%A1%C4%8Dekit" title="Nováčekit">Nováčekit</a>, <a href="Sabugalit" title="Sabugalit">Sabugalit</a>, <a href="Sal%C3%A9eit" title="Saléeit">Saléeit</a>, <a href="Torbernit" title="Torbernit">Torbernit</a>, <a href="Uramphit" title="Uramphit">Uramphit</a>, <a href="Uranocircit" title="Uranocircit">Uranocircit</a>, <a href="Uranospinit" title="Uranospinit">Uranospinit</a> und <a href="Zeunerit" title="Zeunerit">Zeunerit</a> die „Uranit-Reihe“ mit der System-Nr. <i>VII/D.20a</i> innerhalb der Familie der <a href="Uranyl" class="mw-redirect" title="Uranyl">Uranyl</a>-Phosphate, -Arsenate und -Vanadate bildete.
</p><p>Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten <i>Lapis-Mineralienverzeichnis</i> nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Karl Hugo Strunz</a> richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. <i>VII/E.01-90</i>. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies der Abteilung „<a href="Lapis-Systematik#Gruppe_VII/E" title="Lapis-Systematik">Uranyl-Phosphate/Arsenate und Uranyl-Vanadate mit [UO<sub>2</sub>]<sup>2+</sup>–[PO<sub>4</sub>]/[AsO<sub>4</sub>]<sup>3−</sup> und [UO<sub>2</sub>]<sup>2+</sup>–[V<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]<sup>6−</sup>, mit isotypen Vanadaten (Sincositreihe)</a>“, wo Autunit als Namensgeber die „Autunitgruppe“ mit der System-Nr. <i>VII/E.01</i> und den weiteren Mitgliedern Fritzscheit, Heinrichit, Kahlerit, Nováčekit, Rauchit, Sabugalit, Saléeit, Torbernit, <a href="Tr%C3%B6gerit" title="Trögerit">Trögerit</a>, Uranocircit, Uranospinit und Zeunerit sowie dem inzwischen diskreditierten <i>Natroautunit</i> bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)</a> ordnet den Autunit in die Abteilung der „Uranylphosphate und Arsenate“ ein. Diese ist weiter unterteilt nach dem Verhältnis von Uranoxidkomplex (UO<sub>2</sub>) zum Phosphat-, Arsenat- bzw. Vanadatkomplex (RO<sub>4</sub>), so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_8.EB" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">UO<sub>2</sub>&nbsp;:&nbsp;RO<sub>4</sub>&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;:&nbsp;1</a>“ zu finden ist, wo es ebenfalls als Namensgeber die „Autunitgruppe“ mit der System-Nr. <i>8.EB.05</i> und den weiteren Mitgliedern Heinrichit, Kahlerit, <a href="Metarauchit" title="Metarauchit">Metarauchit</a> (IMA 2008-050), Nováčekit, Saléeit, Torbernit, Uranocircit, Uranospinit, Xiangjiangit und Zeunerit sowie dem bisher nur hypothetischen <i>Kirchheimerit</i> bildet.
</p><p>Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Systematik der Minerale nach Dana</a> ordnet den Autunit in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort in die Abteilung der „Wasserhaltige Phosphate etc.“ ein. Auch hier ist er als Namensgeber der „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Phosphate%2C_Arsenate%2C_Vanadate#Gruppe_40.02a.01" title="Systematik der Minerale nach Dana/Phosphate, Arsenate, Vanadate">Autunitgruppe</a>“ mit der System-Nr. <i>40.02a.01</i> und den weiteren Mitgliedern <a href="Meta-Autunit" class="mw-redirect" title="Meta-Autunit">Meta-Autunit</a>, <i>Pseudo-Autunit</i> (diskreditiert) und <a href="Metanatroautunit" title="Metanatroautunit">Metanatroautunit</a> innerhalb der Unterabteilung der „Wasserhaltigen Phosphate etc., mit A<sup>2+</sup>(B<sup>2+</sup>)<sub>2</sub>(XO<sub>4</sub>) × x(H<sub>2</sub>O), mit (UO<sub>2</sub>)<sup>2+</sup>“ zu finden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>

<p>In veralteten Publikationen wird beschrieben, dass Autunit im tetragonalen Kristallsystem in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>I</i>4/<i>mmm</i> (Raumgruppen-Nr. 139)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/139</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;7,01&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a> und <i>c</i>&nbsp;=&nbsp;20,74&nbsp;Å sowie zwei <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a> kristallisiert.<sup id="cite_ref-Webmineral_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Webmineral-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>
Aufgrund der Tatsache, dass Autunit sein Kristallwasser jedoch sehr schnell verliert und zu Meta-Autunit dehydratisiert, konnte die exakte Kristallstruktur lange Zeit nicht aufgeklärt werden. Im Jahre 2003 konnten Locock and Burns durch Gelkristallisation Einzelkristalle von Autunit synthetisieren, die zur Einkristallstrukturanalyse herangezogen werden konnten. Vollkommen hydratisierter Autunit, der sein Kristallwasser noch nicht verloren hat, kristallisiert daher in der orthorhombischen Raumgruppe <i>Pnma</i> (Nr. 62)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/62</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den Gitterparametern <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;14,0135(6)&nbsp;Å, <i>b</i>&nbsp;=&nbsp;20,7121(8)&nbsp;Å und <i>c</i>&nbsp;=&nbsp;6,9959(3)&nbsp;Å sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die folgenden Bilder illustrieren den Aufbau der Elementarzelle entlang aller drei kristallographischen Achsen, das Packungsbild zur besseren Übersicht ohne Kristallwasser sowie den Aufbau der Uranylphosphat-Schichten.
</p><p>Die <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> von Autunit ist namensgebend für die Strukturgruppe der Autunit-Schicht-Typen, zu denen ca. 40 Uranylphoshat- und Uranylarsenatminerale gehören, die alle das [(UO<sub>2</sub>)(XO<sub>4</sub>)]<sup>−</sup>-Strukturmotiv (mit X = P oder As) tragen. Dieses Strukturmotiv zeichnet sich dadurch aus, dass die Uranyleinheiten quadratisch-bipyramidal (= oktaedrisch) koordiniert sind, und in der äquatorialen Ebene die Sauerstoffatome der tetraedrischen Phosphat- oder Arsenatgruppe tragen.<sup id="cite_ref-LocockBurnsFlynn_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurnsFlynn-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Falle von Autunit werden Uranylphosphat-Schichten von Ca<sup>2+</sup>-Ionen zusammengehalten, die die oktaedrischen Uranyleinheiten über die Uranyl-Sauerstoffatome koordinieren und so zwei gegenüberliegende Schichten verknüpfen. Die Ca<sup>2+</sup>-Ionen sind weiterhin von sieben Wassermolekülen umgeben, so dass ihre Koordinationszahl N = 9 ist. Des Weiteren befinden sich <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">Kristallwassermoleküle</a> zwischen den Uranylphosphat-Schichten, die durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten werden.
</p><p>Die Calcium-Atome sind jedoch in der Kristallstruktur nur zu 86&nbsp;% besetzt, was bedeutet, dass es ein Ladungsdefizit gibt das durch <a href="Oxonium" title="Oxonium">Oxonium</a>-Ionen (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) im Kristallgitter ausgeglichen wird, ähnlich wie es bei dem Mineral <a href="Chernikovit" title="Chernikovit">Chernikovit</a> vermutet wird.<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Oxonium-Ionen könnten sich beispielsweise an den freien Kristallwassermolekülen im Kristallgitter bilden. Der strukturelle Nachweis dieser Oxonium-Ionen ist allerdings durch Einkristallstrukturanalyse, deren Grundlage die Beugung eines Röntgenstrahls an der Elektronenhülle der zu untersuchenden Atome ist, in diesem Fall nicht möglich. Das Vorhandensein des sehr elektronenreichen Uranatoms (formal 86 Elektronen für U(VI)) neben Wasserstoffatomen (ein Elektron) bzw. H<sup>+</sup>-Ionen (= Protonen, d.&nbsp;h. kein Elektron) macht schon eine Lokalisierung der einzelnen Wasserstoffatome sehr problematisch und eine Lokalisierung von Protonen ist praktisch unmöglich. Die Untersuchung des Autunits in Neutronenbeugungsexperimenten könnte hier zur Aufklärung hilfreich sein, doch liegen dazu bisher keine Daten vor.
</p><p>Locock und Burns diskutieren in ihrer Untersuchung, dass die schnelle Dehydratisierung des Autunits zu Meta-Autunit zu einem Zusammenbruch des Netzwerks und damit zu einer stärkeren Wechselwirkung der Ca<sup>2+</sup>-Ionen an das Uranylphosphatnetzwerk führt.
</p>
<table class="left" style="text-align:center">

<tbody><tr>
<th>Kristallstruktur von synthetischem Autunit
</th></tr>
<tr>
<td>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen a-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen b-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen c-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> ohne Kristallwasser zur besseren Übersicht</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Uranylphosphatschicht</div>
</li>
</ul>
</td></tr>
<tr>
<td>Farblegende: <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:green;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Uran" title="Uran">U</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:red;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">O</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:yellow;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Phosphor" title="Phosphor">P</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:aqua;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Calcium" title="Calcium">Ca</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:silver;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">H</a>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Meta-Autunit">Meta-Autunit</h2></div>
<p>Die starke Tendenz des Autunits zur Dehydratisierung ist seit langer Zeit bekannt, und Exemplare, die sich in Museen befinden können praktisch ausnahmslos als Meta-Autunit klassifiziert werden.<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Locock und Burns konstatieren, dass Autunit an der Luft nicht stabil ist und innerhalb von Minuten dehydratisiert.<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-7" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahre 1960 konnten Makarov und Ivanov bereits die Kristallstruktur des Meta-Autunits aufklären. Ihre Untersuchungen zeigen, dass die Summenformel für Meta-Autunit Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O entspricht. Die Strukturlösung erfolgte in der primitiven tetragonalen <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>P</i>4/<i>nmm</i> (Raumgruppen-Nr. 129)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/129</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den Gitterparametern <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;6,96±0,01&nbsp;Å und <i>c</i>&nbsp;=&nbsp;8,40±0,02&nbsp;Å sowie einer Formeleinheiten pro Elementarzelle.<sup id="cite_ref-Makarov_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Makarov-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch Makarov und Ivanov finden, dass die Struktur des Meta-Autunits aus Schichten von Uranylphosphat aufgebaut ist, die durch Ca<sup>2+</sup>-Ionen verknüpft werden. Jedoch befindet sich in der Kristallstruktur, im Gegensatz zum Autunit, <i>kein</i> Kristallwasser. Die Koordinationsumgebung des Uranylphosposphat-Netzwerkes ist gleich, die Calcium-Ionen sind jedoch untereinander durch Sauerstoffatome verbrückt, die Wassermolekülen zugeschrieben sind. Kristallographisch muss des Weiteren angemerkt werden, dass die Ca-Atome nur zu 50&nbsp;%, die Sauerstoffe-Atome der Wassermoleküle nur zu 75&nbsp;% besetzt sind.<sup id="cite_ref-Makarov_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Makarov-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach einer Untersuchung von Ross aus dem Jahre 1963 ist diese Struktur in Hinblick auf die Calcium-Atome und Wassermoleküle jedoch nicht vollständig korrekt. Dies resultiert aus der Bestimmung der falschen Raumgruppe, die laut Ross <i>P</i>4<sub>2</sub>22 ist.<sup id="cite_ref-Ross_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ross-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Vollständigkeit halber zeigen die folgenden Bilder die Kristallstruktur von Meta-Autunit nach Makarov und Ivanov:
</p>
<table class="left" style="text-align:center">

<tbody><tr>
<th>Kristallstruktur von Meta-Autunit nach Makarov und Ivanov
</th></tr>
<tr>
<td>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen a-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen b-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> in Richtung der kristallographischen c-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Räumliche Darstellung</div>
</li>
</ul>
</td></tr>
<tr>
<td>Farblegende: <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:green;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Uran" title="Uran">U</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:red;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">O</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:yellow;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Phosphor" title="Phosphor">P</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:aqua;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Calcium" title="Calcium">Ca</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:grey;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Wasser" title="Wasser">H<sub>2</sub>O</a>
</td></tr></tbody></table>
<p>Ross beschreibt des Weiteren die Untersuchung von helleren und dunkleren Meta-Autunit-Kristallen mit der Vermutung, dass sich U<sup>4+</sup>-Atome in der Kristallstruktur befinden. Diese Vermutung wurde auch von Makarov und Ivanov postuliert, konnte aber nicht bestätigt werden. Ross nimmt an, dass die dunkler gefärbten Meta-Autunit-Kristall durch fein dispergierten <a href="Uraninit" title="Uraninit">Uraninit</a> (UO<sub>2</sub>) verursacht werden.<sup id="cite_ref-Ross_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ross-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Thermogravimetrische und Differenzthermo-Analysen zeigen weiterhin, dass Autunit bei höheren Temperaturen noch weiter dehydratisieren kann. Bei 61 °C zeigt sich beispielsweise in der Thermogravimetrie das Erscheinen einer Hydratationsstufe, die drei Kristallwassermolekülen entspricht (Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>·3H<sub>2</sub>O).<sup id="cite_ref-Suzuki_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Suzuki-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>

<p>Das Mineral ist durch seinen <a href="Uran" title="Uran">Urangehalt</a> als sehr stark <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">radioaktiv</a> eingestuft. Unter Berücksichtigung der Mengenanteile der radioaktiven Elemente in der idealisierten Summenformel sowie der Folgezerfälle der natürlichen <a href="Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihen</a> wird für das Mineral eine <a href="Aktivit%C3%A4t_(Physik)" title="Aktivität (Physik)">spezifische Aktivität</a> von etwa 86&nbsp;k<a href="Becquerel_(Einheit)" title="Becquerel (Einheit)">Bq</a>/g<sup id="cite_ref-Webmineral_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Webmineral-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> angegeben (zum Vergleich: natürliches <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a> 0,0312&nbsp;kBq/g). Der zitierte Wert kann je nach Mineralgehalt und Zusammensetzung der Stufen deutlich abweichen, auch sind selektive An- oder Abreicherungen der radioaktiven <a href="Zerfallsprodukt_(Radioaktivit%C3%A4t)" class="mw-redirect" title="Zerfallsprodukt (Radioaktivität)">Zerfallsprodukte</a> möglich und ändern die Aktivität.
</p><p>Unter <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV-Licht</a> zeigt Autunit eine starke, gelblichgrüne <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenz</a>,<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-7" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ähnlich der von <a href="Neonfarbe" title="Neonfarbe">neonfarbenen</a> <a href="Marker_(Stift)" class="mw-redirect" title="Marker (Stift)">Textmarkern</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>


<p>Autunit entsteht durch <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> in <a href="Uranlagerst%C3%A4tte" title="Uranlagerstätte">Uranlagerstätten</a> und in <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatiten</a>. Ebenso kann es sich <a href="Sedimentgestein" class="mw-redirect" title="Sedimentgestein">sedimentär</a> oder <a href="Hydrothermale_L%C3%B6sung" title="Hydrothermale Lösung">hydrothermal</a> in verschiedenen anderen Uranerzen bilden.
</p><p>Als häufige Mineralbildung ist Autunit an vielen Fundorten anzutreffen. Weltweit sind bisher über 1300 Fundstätten für Autunit dokumentiert (Stand: Januar 2023).<sup id="cite_ref-Mindat-Anzahl_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-Anzahl-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit ist Autunit das häufigste und am weitesten verbreitete Uranylphosphat-Mineral.<sup id="cite_ref-LocockBurns_6-8" class="reference"><a href="#cite_note-LocockBurns-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben seiner Typlokalität Autun in <a href="Burgund" title="Burgund">Burgund</a> wurde das Mineral in Frankreich unter anderem noch in <a href="Nouvelle-Aquitaine" title="Nouvelle-Aquitaine">Nouvelle-Aquitaine</a>, im <a href="Elsass" title="Elsass">Elsass</a>, in <a href="Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes" title="Auvergne-Rhône-Alpes">Auvergne-Rhône-Alpes</a>, der <a href="Bretagne" title="Bretagne">Bretagne</a>, <a href="Lothringen" title="Lothringen">Lothringen</a>, <a href="Okzitanien_(Verwaltungsregion)" title="Okzitanien (Verwaltungsregion)">Okzitanien</a>, <a href="Pays_de_la_Loire" title="Pays de la Loire">Pays de la Loire</a> und der <a href="Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur" title="Provence-Alpes-Côte d’Azur">Provence-Alpes-Côte d’Azur</a> gefunden.
</p><p>In Deutschland wurde Autunit bisher an mehreren Orten im <a href="Schwarzwald" title="Schwarzwald">Schwarzwald</a> in Baden-Württemberg, an der <a href="Hartkoppe" class="mw-redirect" title="Hartkoppe">Hartkoppe</a> bei <a href="Sailauf" title="Sailauf">Sailauf</a> im Spessart, bei <a href="Schwandorf" title="Schwandorf">Schwandorf</a> sowie an mehreren Orten im <a href="Fichtelgebirge" title="Fichtelgebirge">Fichtelgebirge</a>, im <a href="Bayerischer_Wald" title="Bayerischer Wald">Bayerischen</a> und <a href="Oberpf%C3%A4lzer_Wald" title="Oberpfälzer Wald">Oberpfälzer Wald</a> in Bayern, im <a href="Erzgebirge" title="Erzgebirge">Erzgebirge</a> und <a href="Vogtland" title="Vogtland">Vogtland</a> in Sachsen sowie bei <a href="Wurzbach" title="Wurzbach">Wurzbach</a> und der ehemaligen Absetzerhalde bei <a href="Ronneburg_(Th%C3%BCringen)" title="Ronneburg (Thüringen)">Ronneburg</a> in Thüringen gefunden. Ungewöhnlich große Kristalle mit bis zu 3&nbsp;cm Durchmesser wurden hier vor allem aus den Fundgebieten <a href="Johanngeorgenstadt" title="Johanngeorgenstadt">Johanngeorgenstadt</a> und <a href="Schneeberg_(Erzgebirge)" title="Schneeberg (Erzgebirge)">Schneeberg</a> bekannt.<sup id="cite_ref-Korbel_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Korbel-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Österreich fand sich das Mineral bisher am <a href="Millst%C3%A4tter_See" title="Millstätter See">Millstätter See</a> und bei <a href="Villach" title="Villach">Villach</a> in Kärnten; im <a href="Raurisertal" title="Raurisertal">Raurisertal</a> und am Mitterberg in den <a href="Berchtesgadener_Alpen" title="Berchtesgadener Alpen">Berchtesgadener Alpen</a> in Salzburg sowie in den <a href="Fischbacher_Alpen" title="Fischbacher Alpen">Fischbacher Alpen</a> und der <a href="Koralpe" title="Koralpe">Koralpe</a> in der Steiermark.
</p><p>In der Schweiz konnte Autunit bisher nur an einem Fundort in der Gemeinde <a href="Sementina" title="Sementina">Sementina</a> im Kanton Tessin entdeckt werden.
</p><p>Weitere Fundorte liegen unter anderem in <a href="Argentinien" title="Argentinien">Argentinien</a>, <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>, <a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a>, <a href="Bolivien" title="Bolivien">Bolivien</a>, <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a>, <a href="Chile" title="Chile">Chile</a>, <a href="China" title="China">China</a>, <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a>, <a href="Italien" title="Italien">Italien</a>, <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>, <a href="Kasachstan" title="Kasachstan">Kasachstan</a>, <a href="Madagaskar" title="Madagaskar">Madagaskar</a>, <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a>, <a href="Pakistan" title="Pakistan">Pakistan</a>, <a href="Polen" title="Polen">Polen</a>, <a href="Portugal" title="Portugal">Portugal</a>, <a href="Ruanda" title="Ruanda">Ruanda</a>, <a href="Rum%C3%A4nien" title="Rumänien">Rumänien</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a>, <a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a>, <a href="Slowakei" title="Slowakei">Slowakei</a>, <a href="Slowenien" title="Slowenien">Slowenien</a>, <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a>, <a href="Tadschikistan" title="Tadschikistan">Tadschikistan</a>, <a href="Tschechien" title="Tschechien">Tschechien</a>, <a href="Ungarn" title="Ungarn">Ungarn</a>, <a href="Usbekistan" title="Usbekistan">Usbekistan</a> sowie im <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigten Königreich</a> (Großbritannien) und den <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigten Staaten von Amerika</a> (USA).<sup id="cite_ref-Fundorte_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorsichtsmaßnahmen"><span id="Vorsichtsma.C3.9Fnahmen"></span>Vorsichtsmaßnahmen</h2></div>
<p>Aufgrund der starken <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a> des Minerals sollten Proben nur in staub- und strahlungsdichten Behältern, vor allem aber niemals in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen aufbewahrt werden. Ebenso sollte eine Aufnahme in den Körper (<a href="Inkorporation_(Medizin)" title="Inkorporation (Medizin)">Inkorporation</a>) auf jeden Fall verhindert und zur Sicherheit direkter Körperkontakt vermieden sowie beim Umgang mit dem Mineral Mundschutz und Handschuhe getragen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li>
<li><a href="Uranglimmer" title="Uranglimmer">Uranglimmer</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Autunite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Autunite</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Autunit" class="extiw external" title="wikt:Autunit">Wiktionary: Autunit</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
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<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.geo.arizona.edu/AMS/result.php?mineral=Autunite"><i>American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Autunite.</i></a> In: <i>rruff.geo.arizona.edu.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 2.&nbsp;Januar 2023</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAutunit&amp;rft.title=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Autunite&amp;rft.description=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Autunite&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Frruff.geo.arizona.edu%2FAMS%2Fresult.php%3Fmineral%3DAutunite">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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Fundortliste für Autunit beim <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralDataShow?mineralid=249&amp;sections=12">Mineralienatlas</a> (deutsch) und bei <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-433.html#autoanchor23">Mindat</a> (englisch), abgerufen am 8. Juni 2024.</span>
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