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<title>Chihmingit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Chihmingit</span></h1>
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<tbody><tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center; font-size:115%;">Chimingit
</th></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-Nummer
</td>
<td>
<p>IMA 2022-010<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Symbol
</td>
<td>
<p>Cim<sup id="cite_ref-Warr_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</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%;">Ni<sup>2+</sup>Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub><sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</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>Oxide und Hydroxide
</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>kubisch
</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>hexakisoktaedrisch; 4/<i>m</i><span style="text-decoration:overline">3</span>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>Fd</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>m</i> (Nr. 227)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/227</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</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;8,04622(5) (synthetisch, 800 °C)<sup id="cite_ref-Roelofsen_et_al._1992_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Roelofsen_et_al._1992-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <br>natürlich: 8,059(5)&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a><sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<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;8<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<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>nicht publiziert
</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>nicht publiziert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>nicht publiziert
</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>nicht publiziert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>nicht publiziert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td>nicht publiziert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>nicht publiziert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>nicht publiziert
</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">Brechungsindex</a>
</td>
<td><i>n</i>&nbsp;=&nbsp;nicht publiziert
</td></tr>













</tbody></table>
<p>Das <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> <b>Chimingit</b> ist ein sehr selten vorkommendes <a href="Oxide" title="Oxide">Oxid</a> aus der <a href="Spinell-Supergruppe" title="Spinell-Supergruppe">Spinell-Supergruppe</a> mit der <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> Ni<sup>2+</sup>Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Es kristallisiert mit <a href="Kubisches_Kristallsystem" title="Kubisches Kristallsystem">kubischer Symmetrie</a>.
</p><p>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> ist der Ugelvik <a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotit</a> auf der Insel Øtrøy in der Gemeinde <a href="Midsund" title="Midsund">Midsund</a> der Provinz <a href="M%C3%B8re_og_Romsdal" title="Møre og Romsdal">Møre og Romsdal</a>, <a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a>.<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Spinelle sind wegen ihrer einfachen Struktur bei gleichzeitig hoher chemischer Variabilität ein beliebtes Modellsystem, um kristallchemische Gesetzmäßigkeiten oder elektrische und magnetische Eigenschaften zu studieren. Die Verteilung der <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a> auf die zwei Kationenpositionen der Spinellstruktur beeinflusst verschiedene, technisch interessante Eigenschaften und synthetische <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a>-Aluminat-Spinelle wurden, neben vielen anderen Spinellen, bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts untersucht.<sup id="cite_ref-Schmalzried_1961_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schmalzried_1961-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Cooley_&amp;_Reed_1972_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cooley_&amp;_Reed_1972-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-O’Neill_&amp;_Navrotsky_1983_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-O’Neill_&amp;_Navrotsky_1983-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-O’Neill_et_al._1991_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-O’Neill_et_al._1991-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Roelofsen_et_al._1992_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Roelofsen_et_al._1992-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erste Hinweise auf ein natürliches Vorkommen von nickelreichen Aluminatspinellen fanden niederländische Wissenschaftler im Jahr 2000 in <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granaten</a> aus Granat-<a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotiten</a> aus West-<a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a>. Diese Granate enthalten Einschlüsse aus fast reinen, metallischen Nickel, umgeben von einem feinkristallinen Reaktionssaum, den sie nicht genauer untersucht hatten. Sie vermuteten eine Reaktion des <a href="Pyrop" title="Pyrop">pyropreichen</a> Granats mit Nickel zu nickelreichen <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a>, <a href="Pyroxengruppe" title="Pyroxengruppe">Pyroxen</a> sowie <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>.<sup id="cite_ref-Roermund_et_al._2000_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Roermund_et_al._2000-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als neues Mineral beschrieben wurde Chimingit schließlich im Jahr 2022 in Proben aus dem Ugelvik Peridotit auf der Insel Øtrøy in Norwegen.<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>Die strukturelle Klassifikation der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zählt den Chimingit zur <a href="Spinelle#Minerale_und_Varietäten" class="mw-redirect" title="Spinelle">Spinell-Supergruppe</a>, wo er zusammen mit <a href="Chromit" title="Chromit">Chromit</a>, <a href="Cochromit" title="Cochromit">Cochromit</a>, <a href="Coulsonit" title="Coulsonit">Coulsonit</a>, <a href="Cuprospinell" title="Cuprospinell">Cuprospinell</a>, <a href="Dellagiustait" title="Dellagiustait">Dellagiustait</a>, <a href="Deltalumit" title="Deltalumit">Deltalumit</a>, <a href="Franklinit" title="Franklinit">Franklinit</a>, <a href="Gahnit" title="Gahnit">Gahnit</a>, <a href="Galaxit" title="Galaxit">Galaxit</a>, <a href="Guit" title="Guit">Guit</a>, <a href="Hausmannit" title="Hausmannit">Hausmannit</a>, <a href="Hercynit" title="Hercynit">Hercynit</a>, <a href="Hetaerolith" title="Hetaerolith">Hetaerolith</a>, <a href="Jakobsit" title="Jakobsit">Jakobsit</a>, <a href="Maghemit" title="Maghemit">Maghemit</a>, <a href="Magnesiochromit" title="Magnesiochromit">Magnesiochromit</a>, <a href="Magnesiocoulsonit" title="Magnesiocoulsonit">Magnesiocoulsonit</a>, <a href="Magnesioferrit" title="Magnesioferrit">Magnesioferrit</a>, <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>, <a href="Manganochromit" title="Manganochromit">Manganochromit</a>, <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a>, <a href="Thermaerogenit" title="Thermaerogenit">Thermaerogenit</a>, <a href="Titanomaghemit" title="Titanomaghemit">Titanomaghemit</a>, <a href="Trevorit" title="Trevorit">Trevorit</a>, <a href="Vuorelainenit" title="Vuorelainenit">Vuorelainenit</a> und <a href="Zincochromit" title="Zincochromit">Zincochromit</a> die Spinell-Untergruppe innerhalb der Oxispinelle bildet.<sup id="cite_ref-Bosi_et_al._2018_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bosi_et_al._2018-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenfalls in diese Gruppe gehören die nach 2018 beschriebenen Oxispinelle <a href="Chukochenit" title="Chukochenit">Chukochenit</a><sup id="cite_ref-Rao_et_al._2022_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rao_et_al._2022-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie der Nichromit, dessen Name von der <a href="CNMNC" class="mw-redirect" title="CNMNC">CNMNC</a> der IMA noch nicht anerkannt worden ist.<sup id="cite_ref-Biagioni_&amp;_Pasero_2014_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Biagioni_&amp;_Pasero_2014-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><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> ist der Chimingit ebenso wenig verzeichnet, wie im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten <i>Lapis-Mineralienverzeichnis</i> nach Stefan Weiß, dessen „<a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a>“ sich im Aufbau 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.<sup id="cite_ref-Lapis_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von 2001 bis 2009 von der IMA verwendete <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> kennt den Chimingit ebenfalls noch nicht.<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</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> führt den Chimingit noch nicht auf.
</p><p>Die von der Mineraldatenbank „Mindat.org“ weitergeführte Strunz-Klassifikation, die sich im Aufbau nach der 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik richtet, ordnet den Chimingit in die Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort in die Abteilung „Metall&nbsp;:&nbsp;Sauerstoff&nbsp;=&nbsp;3&nbsp;:&nbsp;4 und vergleichbare“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Metal&nbsp;:&nbsp;Oxygen&nbsp;=&nbsp;3&nbsp;:&nbsp;4 and similar</span>) ein. Diese ist weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten Kationen und Chimingit ist entsprechend seiner Zusammensetzung in die Unterabteilung „Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">With only medium-sized cations</span>) mit der Systemnummer <i>4.BA.</i> eingeordnet worden (vergleiche dazu <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_4.BA" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">die gleichnamige Unterabteilung in der Klassifikation nach Strunz (9. Auflage)</a>). Eine weitergehende Einordnung in eine bestimmte Mineralgruppe gibt es bisher nicht.<sup id="cite_ref-Mindat-Classification_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-Classification-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Reiner Chimingit hat die <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> Ni<sup>2+</sup>Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Die <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Empirische_Mineralformel" title="Kristallchemische Strukturformel">empirische Zusammensetzung</a> des <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a>-<a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>-Spinell aus der <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> wurde noch nicht publiziert.<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-7" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Natürlicher Chimingit kristallisiert mit kubischer Symmetrie der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>Fd</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>m</i> (Raumgruppen-Nr. 227)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/227</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> und dem <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a> <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;8,059(5)&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a> sowie 8 <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a> mit der <a href="Spinelle#Kristallstruktur" class="mw-redirect" title="Spinelle">Struktur von Spinell</a>.<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-8" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In diesem inversen Spinell ist die <a href="Koordinationspolyeder" title="Koordinationspolyeder">Tetraederposition</a> vorwiegend mit <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> (Al<sup>3+</sup>) besetzt und die Oktaederposition ist gemischt besetzt mit <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> (Ni<sup>2+</sup>) und Aluminium.<sup id="cite_ref-O’Neill_et_al._1991_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-O’Neill_et_al._1991-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>

<p>Chimingit ist ein extrem seltenes Mineral und weltweit nur an zwei Fundorten beschrieben worden. Die Typlokalität ist der Ugelvik <a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotit</a> auf der Insel Øtrøy in der Gemeinde <a href="Midsund" title="Midsund">Midsund</a> der Provinz <a href="M%C3%B8re_og_Romsdal" title="Møre og Romsdal">Møre og Romsdal</a>, <a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a>.<sup id="cite_ref-Fundorte_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Paragenese" title="Paragenese">Paragenese</a> des Chimingit an diesem Fundort wurde noch nicht publiziert.<sup id="cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-9" class="reference"><a href="#cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weiteres Vorkommen sind <a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolithe</a> in <a href="Vulkanit" title="Vulkanit">Vulkaniten</a> des <a href="Karmel_(Gebirge)" title="Karmel (Gebirge)">Karmel</a> im Norden Israels. Chimingit tritt hier zusammen mit <a href="Hibonit" title="Hibonit">Hibonit</a> (CaAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>), <a href="Gehlenit" title="Gehlenit">Gehlenit</a> (CaAl(SiAl)O<sub>7</sub>), <a href="Anorthit" title="Anorthit">Anorthit</a>, <a href="Kushiroit" title="Kushiroit">Kushiroit</a> (CaAlAlO<sub>6</sub>), <a href="Grossit" title="Grossit">Grossit</a> (CaAl<sub>4</sub>O<sub>7</sub>), <a href="Perowskit" title="Perowskit">Perowskit</a> (CaTiO<sub>3</sub>), <a href="Korund" title="Korund">Korund</a> (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und möglicherweise Ca-Lorenzenit auf. In den Kristallzwischenräumen finden sich noch geringe Mengen <a href="Larnit" title="Larnit">Larnit</a> (Ca<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)) und Ca<sub>4</sub>Al<sub>6</sub>O<sub>13</sub>.<sup id="cite_ref-Griffin_et_al._2024_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Griffin_et_al._2024-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Natürlicher Chihmingit findet wegen seiner Seltenheit keine Anwendung.
</p><p>Synthetische nickelhaltige Aluminatspinelle sind einerseits wegen ihrer blauen Farbe als <a href="Pigment" class="mw-redirect" title="Pigment">Pigment</a> interessant.<sup id="cite_ref-Gaudon_et_al._2014_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gaudon_et_al._2014-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andererseits verfügen nickelhaltige Oxide über <a href="Katalyse" title="Katalyse">katalytische</a> Eigenschaften und spielen eine wichtige Rolle bei der Erzeugung von <a href="Synthesegas" title="Synthesegas">Synthesegas</a> (H<sub>2</sub>CO) und <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> aus <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> (CH<sub>4</sub>) mittels <a href="Dampfreformierung" title="Dampfreformierung">Dampfreformierung</a>.<sup id="cite_ref-Salhi_et_al._2006_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Salhi_et_al._2006-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Salhi_et_al._2011_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Salhi_et_al._2011-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Liu_et_al._2018_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Liu_et_al._2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Systematik der Minerale</a></li>
<li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
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<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-56040.html"><i>Chihmingite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 26.&nbsp;Februar 2024</span> (englisch).</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%3AChihmingit&amp;rft.title=Chihmingite&amp;rft.description=Chihmingite&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-56040.html&amp;rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></li>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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</li>
<li id="cite_note-Hwang_et_al._2022-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hwang_et_al._2022_2-9">j</a></sup></span> <span class="reference-text">
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Dr. Yajie Liu, Shaojun Qing, Xiaoning Hou, Fajie Qin, Prof. Xiang Wang, Prof. Zhixian Gao, Prof. Hongwei Xiang: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Cu−Ni−Al Spinel Oxide as an Efficient Durable Catalyst for Methanol Steam Reforming</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">ChemCatChem</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>24</span>, 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5698–5706</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/cctc.201801472">10.1002/cctc.201801472</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Chihmingit&amp;rft.atitle=Cu%E2%88%92Ni%E2%88%92Al+Spinel+Oxide+as+an+Efficient+Durable+Catalyst+for+Methanol+Steam+Reforming&amp;rft.au=Dr.+Yajie+Liu%2C+Shaojun+Qing%2C+Xiaoning+Hou%2C+...&amp;rft.date=2018&amp;rft.doi=10.1002%2Fcctc.201801472&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=24&amp;rft.jtitle=ChemCatChem&amp;rft.pages=5698-5706&amp;rft.volume=10" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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