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Borengit
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top
Borengit ist die Bezeichnung fΓΌr ein magmatisches Gestein, einen Alkalifeldspattrachyt, der als Ganggestein auftritt und zu den magmatischen Gesteinen mit den hΓΆchsten bekannten Gehalten an Kalium gehΓΆrt. Vorkommen sind derzeit nur von der schwedischen Insel AlnΓΆ bekannt.
Contents
β’ Einzelnachweise
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Herkunft der Bezeichnung
Der schwedische Mineraloge Harry von Eckermann, der sich ausfΓΌhrlich mit der Geologie der Insel AlnΓΆ beschΓ€ftigte, beschrieb das Gestein in einer im Jahre 1960 verΓΆffentlichten Publikation. Den Namen leitete er von der dem Fundort benachbarten Farm BΓ₯rΓ€ng her.cite-ref-0-1-0[1] Auch die Klassifikation der International Union of Geological Sciences fΓΌr magmatische Gesteinecite-ref-2[2] erwΓ€hnt den Begriff, nennt ihn allerdings nicht in der Liste der empfohlenen Gesteinsnamen.
Beschreibung, Zusammensetzung, Chemismus
Borengit im Mikroskop
Makroskopisch ist Borengit von dunkelroter bis rotbrauner Farbe, mit einzelnen hellen bzw. violetten Flecken. Diese bestehen hauptsΓ€chlich aus Fluorit, Serizit; Pyrit und Calcit, wΓ€hrend die Grundmasse aus Orthoklas mit trachytischer Textur besteht. Daneben finden sich noch geringe Mengen von Ilmenit, HΓ€matit und Eisenhydroxiden, wobei letztere den makroskopischen Farbeindruck hervorrufen. Die Flecken werden zum Teil als ehemalige BlasenhohlrΓ€ume im Gestein angesehen. Die modale Zusammensetzung ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben:cite-ref-0-1-1[1]
| Mineralphase | Gehalt (Gew.-%) |
|---|---|
| Kalifeldspat | 75,6 |
| Glimmer (Muskovit) | 17,8 |
| Calcit | 3,4 |
| Eisenhydroxide | 1,1 |
| Fluorit | 0,9 |
| Ilmenit | 0,5 |
| Pyrit | 0,6 |
| Apatit | 0,1 |
Die chemische Analyse ergibt folgende Zusammensetzung (vereinfacht nachcite-ref-0-1-2[1]):
| Element/-oxid | Gehalt (Gew.-%) |
|---|---|
| SiO 2 | 56,96 |
| CO 2 | 1,47 |
| TiO 2 | 0,26 |
| Al 2 O 3 | 20,24 |
| Fe 2 O 3 | 1,11 |
| FeO | 1,18 |
| MgO | 0,29 |
| CaO | 1,93 |
| Na 2 O | 0,18 |
| K 2 O | 14,08 |
| F | 0,37 |
| S | 0,26 |
| H 2 O | 1,25 |
Bildungsbedingungen
Das Vorkommen befindet sich im Umfeld der bekannten Karbonatitintrusionen AlnΓΆs,cite-ref-3[3] in deren Umgebung sich zahlreiche GΓ€nge magmatischer Gesteine mit z. T. ungewΓΆhnlichen Zusammensetzungen finden. Die Bildung des Borengits wird mit diesen Intrusionen in Verbindung gebracht, doch sind die genauen UmstΓ€nde, die zur Bildung eines derart kaliumreichen Magmas gefΓΌhrt haben, nicht bekannt. Zwar wurde in der Literatur eine Parallele zu dem Gestein Kanzibit, einem kaliumreichen Rhyolith aus der Kivi-Region in der Demokratischen Republik Kongo gezogen, da dieses ebenfalls im Zusammenhang mit Karbonatiten auftritt, jedoch ist der Kaliumgehalt in diesem Gestein deutlich niedriger als bei Borengit.
Einzelnachweise
cite-note-0-11. β H. v. Eckerman, Borengite. A new ultra-potassic rock from AlnΓΆ Island. In: Arkiv fΓΆr Mineralogi och Geologi, Band 2, Nummer 39, 1960, S. 519β528
cite-note-22. β R. W. Le Maitre, Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, S. 65
cite-note-33. β P. Kresten, V. R. Troll: The AlnΓΆ Carbonatite Complex, Central Sweden. Springer, Cham 2018, ISBN 978-3-319-90223-4.