Micron Document
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`!Axinit`! (auch `*Thumerstein`* oder `*Thumit`*) ist die Sammelbezeichnung für eine Gruppe nicht näher spezifizierter `F33f`_`[Minerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineral]`_`f aus der `F33f`_`[Mineralklasse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale]`_`f der „`F33f`_`[Silikate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Silikate]`_`f und `F33f`_`[Germanate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Germanate]`_`f“. Es handelt sich um die Endglieder einer `F33f`_`[Mischkristallreihe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mischkristall]`_`f mit folgender Zusammensetzung:

• `!Axinit-(Fe)`! (ehemals `*Ferro-Axinit`*): Ca2Fe2+Al2B[4][O|OH|(Si2O7)2]`:cite-ref-strunznickel-2-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]
• `!Axinit-(Mg)`! (`*Magnesio-Axinit`*) Ca2MgAl2B[4][O|OH|(Si2O7)2]`:cite-ref-strunznickel-2-3[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]
• `!Axinit-(Mn)`! (`*Manganaxinit`*) Ca2Mn2+Al2B[4][O|OH|(Si2O7)2]`:cite-ref-strunznickel-2-4[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]

Als Zwischenglied zählt noch Tinzenit mit der Zusammensetzung (Ca,Mn2+)2(Mn2+,Fe2+)Al2B[O|OH|(Si2O7)2]`:cite-ref-lapis-6-0[`F5bf`_`[6`#cite-note-lapis-6]`_`f] zu dieser Mineralreihe.

>>Contents

• `F0af`_`[Etymologie und Geschichte`#etymologie-und-geschichte]`_`f
• `F0af`_`[Klassifikation`#klassifikation]`_`f
• `F0af`_`[Kristallstruktur`#kristallstruktur]`_`f
• `F0af`_`[Eigenschaften`#eigenschaften]`_`f
• `F0af`_`[Bildung und Fundorte`#bildung-und-fundorte]`_`f
• `F0af`_`[Verwendung`#verwendung]`_`f
• `F0af`_`[Siehe auch`#siehe-auch]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

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>>Etymologie und Geschichte

Axinit wurde erstmals vom französischen Mineralogen `F33f`_`[René-Just Haüy`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=René-Just_Haüy]`_`f 1797 beschrieben, der das Mineral nach seiner oft charakteristischen, axt- bzw. beilähnlichen Kristallform (`F33f`_`[altgriechisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Altgriechische_Sprache]`_`f ἀξίνη axínē, deutsch ‚Axt, Beil‘`:cite-ref-perseus-7-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-perseus-7]`_`f]) benannte.`:cite-ref-mindataxinite-8-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-mindataxinite-8]`_`f]

>>Klassifikation

Bereits in der veralteten `F33f`_`[8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)]`_`f gehörten die Minerale der Axinitgruppe zur Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort zur Abteilung „Ringsilikate (Cyclosilikate)“, wo sie zusammen mit `F33f`_`[Baotit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Baotit]`_`f die „Baotit-Axinit-Gruppe“ mit der System-Nr. `*VIII/C.04`* und den weiteren Mitgliedern Kainosit, Muirit, `F33f`_`[Papagoit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Papagoit]`_`f, Taramellit und Tinzenit bildete.

Im `*Lapis-Mineralienverzeichnis`* nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser klassischen Systematik von `F33f`_`[Karl Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karl_Hugo_Strunz]`_`f richtet, erhielten die Endglieder der „Axinit-Gruppe“ die System- und Mineral-Nummern `*VIII/C.08-10`* (Axinit-(Mg)), `*VIII/C.08-20`* (Axinit-(Fe)) und `*VIII/C.08-30`* (Axinit-(Mn)). In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies der Abteilung „Gruppensilikate“ (Stand 2018).`:cite-ref-lapis-6-1[`F5bf`_`[6`#cite-note-lapis-6]`_`f]

Die seit 2001 gültige und von der `F33f`_`[International Mineralogical Association`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=International_Mineralogical_Association]`_`f (IMA) bis 2009 aktualisierte`:cite-ref-ima-liste-2009-9-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-ima-liste-2009-9]`_`f] `F33f`_`[9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)]`_`f ordnet die Axinitgruppe ebenfalls in die Abteilung der „Gruppensilikate (Sorosilikate)“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der Struktur der Silikatgruppen, so dass die in die Gruppe einsortierten Minerale entsprechend ihrem Aufbau in der Unterabteilung „Si2O7 Gruppen mit zusätzlichen `F33f`_`[Anionen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Anion]`_`f; `F33f`_`[Kationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kation]`_`f in tetraedrischer [4]er- und/oder anderer Koordination“ zu finden sind. Die Axinitgruppe trägt hier die System-Nr. `*9.BD.20`*.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche `F33f`_`[Systematik der Minerale nach Dana`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana]`_`f ordnet die Axinitgruppe in die Abteilung der „Gruppensilikate“ ein. Hier ist sie mit der System-Nr. `*56.02.02`* innerhalb der Unterabteilung „`F33f`_`[Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4 und/oder >[4-Koordination`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Silikate]`_`f“ zu finden.

>>Kristallstruktur

Alle Minerale der Axinit-Gruppe kristallisieren triklin in der `F33f`_`[Raumgruppe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raumgruppe]`_`f `*P`*1 (Raumgruppen-Nr. 2)Vorlage:Raumgruppe/2, unterscheiden sich jedoch aufgrund der leicht unterschiedlichen Ionenradien von Eisen (82 `F33f`_`[pm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pikometer]`_`f), Magnesium (91 pm) und Mangan (78 pm)`:cite-ref-ionenradien-1-2[`F5bf`_`[1`#cite-note-ionenradien-1]`_`f] in den jeweiligen `F33f`_`[Gitterparametern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gitterparameter]`_`f:

• Axinit-(Fe): `*a`* = 7,16 `F33f`_`[Å`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ångström_(Einheit)]`_`f; `*b`* = 9,20 Å; `*c`* = 8,96 Å; α = 91,8°; β = 98,1° und γ = 77,3°`:cite-ref-strunznickel-2-5[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]
• Axinit-(Mg): `*a`* = 7,14 Å; `*b`* = 9,16 Å; `*c`* = 8,94 Å; α = 91,9°; β = 98,1° und γ = 77,5°`:cite-ref-strunznickel-2-6[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]
• Axinit-(Mn): `*a`* = 7,16 `F33f`_`[Å`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ångström_(Einheit)]`_`f; `*b`* = 9,18 Å; `*c`* = 8,96 Å; α = 92,0°; β = 98,3° und γ = 77,3°`:cite-ref-strunznickel-2-7[`F5bf`_`[2`#cite-note-strunznickel-2]`_`f]

Die Anzahl der `F33f`_`[Formeleinheiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Formeleinheit]`_`f pro `F33f`_`[Elementarzelle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elementarzelle]`_`f beträgt jeweils zwei.

Die Axinit-Struktur kann als Abfolge von Borosilikat-Tetraederschichten und Schichten oktaedrisch koordinierter Kationen (Al, Fe, Ca, Mn, Mg) beschrieben werden.`:cite-ref-canmin-2006-10-0[`F5bf`_`[10`#cite-note-canmin-2006-10]`_`f]

`F33f`_`[Silicium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Silicium]`_`f (Si) und `F33f`_`[Bor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bor]`_`f (B) sind tetraedrisch von vier `F33f`_`[Sauerstoffionen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sauerstoff]`_`f (O) umgeben. Jeweils zwei SiO4-`F33f`_`[Tetraeder`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tetraeder]`_`f sind über eine gemeinsame Ecke zu einer Si2O7-Gruppe verbunden. Vier solcher Si2O7-Gruppen sind durch zwei BO4-Tetraeder über gemeinsame Ecken zu einem 6er Borosilikatring verknüpft, von dem zwei Si2O7- Gruppen abzweigen. Diese verzweigten Borosilikat-Anionenkomplexe sind schichtförmig parallel zur (1 2 1)-Ebene angeordnet.`:cite-ref-canmin-2006-10-1[`F5bf`_`[10`#cite-note-canmin-2006-10]`_`f]

`F33f`_`[Aluminium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aluminium]`_`f (Al), `F33f`_`[Eisen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Eisen]`_`f (Fe) und `F33f`_`[Calcium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Calcium]`_`f (Ca) sind oktaedrisch von 6 Sauerstoffatomen umgeben. Vier AlO6-`F33f`_`[Oktaeder`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oktaeder]`_`f sind über gemeinsame Kanten zu einer Kette verbunden, an deren Enden jeweils ein FeO6-Oktaeder sitzt. Diese linearen 6er-Oktaedergruppen sind über stark verzerrte CaO6-Oktaeder zu Schichten verbunden.`:cite-ref-canmin-2006-10-2[`F5bf`_`[10`#cite-note-canmin-2006-10]`_`f]

>>Eigenschaften

Manche manganreiche Proben weisen rote `F33f`_`[Lumineszenz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lumineszenz]`_`f auf.

>>Bildung und Fundorte

Axinite bilden sich vorwiegend durch `F33f`_`[hydrothermale Vorgänge`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hydrothermale_Lösung]`_`f und durch `F33f`_`[Kontaktmetamorphose`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Metamorphose_(Geologie)]`_`f in alpinen Klüften und kalkhaltigen Gesteinen. Als `F33f`_`[Begleitminerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Paragenese]`_`f treten unter anderem `F33f`_`[Aktinolith`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aktinolith]`_`f, `F33f`_`[Albit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Albit]`_`f, `F33f`_`[Andradit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Andradit]`_`f, `F33f`_`[Calcit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Calcit]`_`f, `F33f`_`[Chlorite`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chloritgruppe]`_`f, `F33f`_`[Datolith`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Datolith]`_`f, `F33f`_`[Epidot`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Epidot]`_`f, `F33f`_`[Hedenbergit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hedenbergit]`_`f, `F33f`_`[Klinozoisit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klinozoisit]`_`f, `F33f`_`[Prehnit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Prehnit]`_`f, `F33f`_`[Quarz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quarz]`_`f, `F33f`_`[Tremolit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tremolit]`_`f, `F33f`_`[Turmaline`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Turmalin]`_`f, `F33f`_`[Vesuvianit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vesuvianit]`_`f und `F33f`_`[Zoisit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zoisit]`_`f auf.

Axinit kommt im Allgemeinen eher selten vor, das heißt, er kann an verschiedenen Fundorten zum Teil zwar reichlich vorhanden sein, insgesamt ist er aber wenig verbreitet. Am weitesten verbreitet ist Axinit-(Fe) mit rund 230 bekannten Fundorten`:cite-ref-mindat-axinit-fe-3-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-mindat-axinit-fe-3]`_`f], gefolgt von Axinit-(Mn) mit rund 60`:cite-ref-mindat-axinit-mn-5-3[`F5bf`_`[5`#cite-note-mindat-axinit-mn-5]`_`f] und Axinit-(Mg) mit etwa 10 bekannten Fundorten`:cite-ref-mindat-axinit-mg-4-3[`F5bf`_`[4`#cite-note-mindat-axinit-mg-4]`_`f] (Stand: 2012).

In Deutschland traten Axinit-(Fe) und Axinit-(Mn) bisher nur im `F33f`_`[Harz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Harz_(Mittelgebirge)]`_`f (Bad Harzburg, Treseburg), wobei der Harz für den Axinit-(Mn) als `F33f`_`[Typlokalität`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Typlokalität]`_`f gilt. Außerdem wurde es früher auch in der Gegend um `F33f`_`[Thum`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thum]`_`f im sächsischen `F33f`_`[Erzgebirge`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erzgebirge]`_`f gefunden, woher auch der Name `*Thumerstein`* oder `*Thumit`* rührt.

In Österreich fand sich Axinit-(Fe) an mehreren Orten in `F33f`_`[Kärnten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kärnten]`_`f (Koralpe, Saualpe) und `F33f`_`[Salzburg`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Land_Salzburg]`_`f (Hohe Tauern, Saalfelden), Axinit-(Mg) dagegen bisher nur bei `F33f`_`[Schwallenbach`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwallenbach]`_`f in Niederösterreich.

In der Schweiz konnte Axinit-(Fe) unter anderem bei Steinibach (`F33f`_`[Elm GL`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elm_GL]`_`f, Glarus) sowie an mehreren Orten in den Kantonen `F33f`_`[Graubünden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanton_Graubünden]`_`f, `F33f`_`[Tessin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanton_Tessin]`_`f, `F33f`_`[Uri`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanton_Uri]`_`f und `F33f`_`[Wallis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanton_Wallis]`_`f nachgewiesen werden.

Weitere Fundorte liegen unter anderem in Australien, Chile, China, Finnland, Frankreich, Iran, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Madagaskar, Marokko, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Peru, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, der Slowakei, Spanien, Südafrika, Tansania, Tschechien, der Türkei, Ungarn, im Vereinigten Königreich (Großbritannien) und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

>>Verwendung

Axinit ist wegen seiner oft ausgeprägten Kristalle in Axtform vor allem ein Sammlermineral. Bei guter Qualität wird er aber gelegentlich auch zu `F33f`_`[Schmucksteinen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schmuckstein]`_`f verarbeitet.

>>Siehe auch

• `F33f`_`[Liste der Minerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Liste_der_Minerale]`_`f
• `F33f`_`[Liste mineralischer Schmuck- und Edelsteine`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Liste_mineralischer_Schmuck-_und_Edelsteine]`_`f

>>Literatur

• `F33f`_`[Hans Jürgen Rösler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hans_Jürgen_Rösler]`_`f: Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1979, ISBN 3-342-00288-3, S. 549–550.
• Helmut Schröcke, Karl-Ludwig Weiner: Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, S. 732–734.
• Ferroaxinite. 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; 69 kB]).
• Magnesioaxinite. 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; 67 kB]).
• Manganaxinite. 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; 74 kB]).
• Chris Pellant: Steine und Minerale. 1. Auflage. Dorling Kindersley Limited, 1992, ISBN 978-3-8310-0892-6, S. 149.
• Rudolf Duda, Lubos Rejl: Mineralienführer - Mineralien Gesteine Edelsteine. Franckh-Kosmos, 2002, ISBN 978-3-440-08471-7, S. 185.
• J. Filip, U. Kolitsch, M. Novak, O. Schneeweiss: The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malesov, Czech Republic'. In: The Canadian Mineralogist. 2006, S. 1159–1170 (englisch, arizona.edu [PDF; 356 kB]).

>>Weblinks

Commons

: Axinite

– Sammlung von Bildern und Audiodateien

Wiktionary: Axinit

– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

• Mineralienatlas:Axinit
• realgems.org - Axinit (mit Bildbeispielen geschliffener Axinite)
• Mindat - Axinite (englisch)

>>Einzelnachweise

`:cite-note-ionenradien-1`!1.`! Uni Terra, Kindler & Gliech GbR Germany, Berlin - Tabelle der Ionenradien (Auszug) (`F33f`_`[Memento`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Webarchivierung]`_`f vom 7. April 2019 im `*`F33f`_`[Internet Archive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internet_Archive]`_`f`*)
`:cite-note-strunznickel-2`!2.`! `F33f`_`[Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karl_Hugo_Strunz]`_`f, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 573–574.
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`:cite-note-canmin-2006-10`!10.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-canmin-2006-10-0]`_`f Jan Filip, Uwe Kolitsch, Milan Novák, Oldrich Schneeweiss: The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malesov, Czech Republic. In: The Canadian Mineralogist. Band 44, Nr. 5, 2006, S. 1159–1170 (englisch, geoscienceworld.org [abgerufen am 26. Februar 2025]).

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