<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Dunit</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dunit"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Dunit rootpage-Dunit skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Dunit</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<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">
<p><b>Dunit</b> ist ein relativ seltenes, extrem verarmtes <a href="Ultramafitit" class="mw-redirect" title="Ultramafitit">ultramafisches</a> Mantelgestein aus der Gruppe der <a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotite</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Typlokalität"><span id="Etymologie_und_Typlokalit.C3.A4t"></span>Etymologie und Typlokalität</h2></div>
<p>Benannt wurde Dunit von dem österreichischen <a href="Geologe" title="Geologe">Geologen</a> <a href="Ferdinand_von_Hochstetter" title="Ferdinand von Hochstetter">Ferdinand von Hochstetter</a> im Jahre 1864 nach der <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> Dun Mountain bei <a href="Nelson_(Neuseeland)" title="Nelson (Neuseeland)">Nelson</a> in <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a>. Hochstetter schrieb dazu: „Nur am Dun Mountain selbst tritt ein sehr auffallendes Gestein auf, für welches ein besonderer Name gerechtfertigt erscheint, und das ich deshalb als Dunit bezeichne.“<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Gebirgszug des Dun Mountain ist Teil eines <a href="Ultramafit" class="mw-redirect" title="Ultramafit">ultramafischen</a> Gürtels, der durch die <a href="Alpine_Fault" title="Alpine Fault">Alpine Fault</a> um 600 km <a href="Seitenverschiebung" class="mw-redirect" title="Seitenverschiebung">rechtsseitig versetzt</a> wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mineralbestand">Mineralbestand</h2></div>
<p>Definitionsgemäß bestehen die meist <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">grobkörnigen</a> (Korngröße 0,3 – 38 mm), phaneritischen Dunite zu mindestens 90 <a href="Volumenprozent" title="Volumenprozent">Volumenprozent</a> aus dem <a href="Inselsilikate" title="Inselsilikate">Inselsilikat</a> <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>, im Unterschied zu den anderen Peridotiten, die nur 40 bis 90 Volumenprozent Olivin aufweisen. Feinkörnige Varianten sind jedoch auch bekannt. Auf Grund ihrer Olivinvormacht können Dunite als nahezu monomineralische Gesteine betrachtet werden. Der Olivin besitzt hierbei einen Forsteritgehalt, der sich generell zwischen 89 und 93 % bewegt und großteils 90 % überschreitet (Fo<sub>90</sub> und höher). Minimalwerte können bis 82 % herabreichen.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Restitische Dunite sind <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>-reicher und führen Fo<sub>93-95</sub>, Kumulatdunite hingegen reichern <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> an, ihre Olivine haben somit Fo<sub>87 - 90</sub>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere charakteristische Nebenbestandteile sind <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Ortho- und Klinopyroxen</a> (häufig <a href="Diopsid" title="Diopsid">Chromdiopsid</a>) mit 5 bis 1 Volumenprozent sowie die <a href="Oxid" class="mw-redirect" title="Oxid">Oxide</a> <a href="Chromit" title="Chromit">Chromit</a>, <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a> und <a href="Rutil" title="Rutil">Rutil</a>. Orthopyroxen und Klinopyroxen besitzen recht hohe <a href="Magnesiumzahl" title="Magnesiumzahl">Magnesiumzahlen</a> Mg# von 0,9 bis 0,93. Gelegentlich treten auch noch interstitieller <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a> (<a href="Labradorit" title="Labradorit">Labradorit</a>), der <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a> <a href="Pyrop" title="Pyrop">Chrompyrop</a> sowie <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a> (Chromspinell) hinzu. Chromspinell kann interstitiell oder als poikilitische <a href="Inklusion_(Mineralogie)" title="Inklusion (Mineralogie)">Einschlüsse</a> auftreten und in seltenen Fällen modal bis zu 4 % erreichen. In einigen Duniten wurden bis zu 15 cm große <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Forsteritkristalle</a> angetroffen.
</p><p>In Dunitknollen liegt manchmal interstitielles <a href="Glas" title="Glas">Glas</a> vor, das offensichtlich vom ummantelnden Vulkangestein injiziert wurde.
Auch Spuren von <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> können in Duniten gegenwärtig sein, meist in Form von <a href="Amphibol" class="mw-redirect" title="Amphibol">Amphibol</a> (Pargasit), <a href="Phlogopit" title="Phlogopit">Phlogopit</a> oder als <a href="Chloritgruppe" title="Chloritgruppe">Chlorit</a>, <a href="Tremolit" title="Tremolit">Tremolit</a> oder <a href="Talk_(Mineral)" title="Talk (Mineral)">Talk</a>. <a href="Gas" title="Gas">Gaseinschlüsse</a> in Olivinen sind ebenfalls zu beobachten, hierbei handelt es sich meist um <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a>.
</p><p>Aufgrund seines <a href="Modaler_Mineralbestand" title="Modaler Mineralbestand">Mineralbestandes</a> hat Dunit eine grasgrüne Farbe, durch die intensive Verwitterung von Olivin mit anschließender <a href="Limonit" title="Limonit">Limonitisierung</a> an der Luft nimmt das Gestein eine ockergelbe bis rotbräunliche Farbe an.
</p><p>Als Beispiel für den modalen Mineralbestand sei der Dunit des <a href="Great_Dyke" title="Great Dyke">Great Dyke</a> in <a href="Simbabwe" title="Simbabwe">Simbabwe</a> herausgegriffen: er führt 93 Volumenprozent Olivin, 3 Vol.-% Orthopyroxen, 3 Vol.-% an Chromit und Chromspinell sowie 1 Vol.-% Eisen-Titan-Erze.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gefüge"><span id="Gef.C3.BCge"></span>Gefüge</h2></div>
<p>Dunite zeigen <a href="Porphyroklast" title="Porphyroklast">porphyroklastische</a> und körnige <a href="Gef%C3%BCge_(Geologie)" title="Gefüge (Geologie)">Gefüge</a>. Die porphyroklastischen, relativ grobkörnigen (Korngröße 0,5 – 13 mm) Olivine werden in ersterem von wesentlich feinkörnigeren (Korngröße 0,025 – 1 mm), neuentstandenen Olivin-Neoblasten und gelegentlichen Oxidresten umringt. Die Porphyroklasten werden meist intensiv von Spaltrissen durchzogen, die Neoblasten sind jedoch frisch und unverändert. Abgesehen von Orthopyroxen haben sämtliche anderen Akzessorien entweder an Olivinkorngrenzen oder an Gefügebruchstellen als <a href="Am%C3%B6be" title="Amöbe">Amöboide</a> kristallisiert. Die körnigen Gefüge sind gleichkörnig und besitzen Mosaiktextur. Sehr häufig werden auch tektonisch <a href="Verformung" title="Verformung">stark beanspruchte</a> Gefüge angetroffen. Die Olivinporphyroklasten zeigen dann <a href="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">Brüche</a> und Deformationslamellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Serpentinisierung">Serpentinisierung</h3></div>
<p>Entlang der Spaltrisse in den Olivinporphyroklasten kann die <a href="Serpentinisierung" title="Serpentinisierung">Serpentinisierung</a> gut voranschreiten. Auch Neoblasten bleiben von ihr nicht verschont, sie werden von ihren Korngrenzen aus angegriffen. Innerhalb des sich neubildenden <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentins</a> (oft <a href="Antigorit" title="Antigorit">Antigorit</a>) entstehen gleichzeitig <a href="Sulfide" title="Sulfide">Sulfidminerale</a> und Magnetit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemische_Zusammensetzung">Chemische Zusammensetzung</h2></div>
<p>Zur Veranschaulichung die durchschnittliche chemische Zusammensetzung von Duniten basierend auf 93 Analysen, die Zusammensetzung des Great Dyke, eines Amphibol-Dunits von Zabargad,<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie die <a href="CIPW-Norm" title="CIPW-Norm">Normierung</a> der Durchschnittswerte:<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Chemische Zusammensetzung von Duniten in Gew.%
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6" style="text-align:center">
<th>Oxid
</th>
<th>Durchschnitt
</th>
<th>Great Dyke
</th>
<th>Zabargad
</th>
<th>CIPW-Norm
</th>
<th>Prozent
</th></tr>
<tr>
<td>SiO<sub>2</sub>
</td>
<td>41,04
</td>
<td>39,12
</td>
<td>41,99
</td>
<td><a href="Quarz" title="Quarz">Q</a>
</td>
<td>0
</td></tr>
<tr>
<td>TiO<sub>2</sub>
</td>
<td>0,10
</td>
<td>
</td>
<td>0,06
</td>
<td>C
</td>
<td>0,80
</td></tr>
<tr>
<td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
</td>
<td>1,95
</td>
<td>1,77
</td>
<td>1,53
</td>
<td><a href="Orthoklas" title="Orthoklas">Or</a>
</td>
<td>0,47
</td></tr>
<tr>
<td>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
</td>
<td>3,85
</td>
<td>0,22
</td>
<td>
</td>
<td><a href="Albit" title="Albit">Ab</a>
</td>
<td>1,69
</td></tr>
<tr>
<td>FeO
</td>
<td>10,05
</td>
<td>10,21
</td>
<td>8,50
</td>
<td><a href="Anorthit" title="Anorthit">An</a>
</td>
<td>1,17
</td></tr>
<tr>
<td>MnO
</td>
<td>0,76
</td>
<td>0,16
</td>
<td>
</td>
<td><a href="Hypersthen" title="Hypersthen">Hy</a>
</td>
<td>14,48
</td></tr>
<tr>
<td>MgO
</td>
<td>40,66
</td>
<td>45,88
</td>
<td>41,92
</td>
<td><a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Ol</a>
</td>
<td>67,38
</td></tr>
<tr>
<td>CaO
</td>
<td>1,08
</td>
<td>0,96
</td>
<td>3,39
</td>
<td>Mt
</td>
<td>5,20
</td></tr>
<tr>
<td>Na<sub>2</sub>O
</td>
<td>0,21
</td>
<td>0,09
</td>
<td>0,27
</td>
<td><a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Il</a>
</td>
<td>0,18
</td></tr>
<tr>
<td>K<sub>2</sub>O
</td>
<td>0,09
</td>
<td>0,16
</td>
<td>
</td>
<td><a href="Apatit" title="Apatit">Ap</a>
</td>
<td>0,47
</td></tr>
<tr>
<td>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
</td>
<td>0,21
</td>
<td>
</td>
<td>0,68
</td></tr>
<tr>
<td><i>Mg#</i>
</td>
<td><i>0,87</i>
</td>
<td><i>0,91</i>
</td>
<td><i>0,90</i>
</td></tr></tbody></table>
<p>Dunite sind somit extrem Olivin-normative, <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>-untersättigte Gesteine. Sie sind überdies <a href="Hypersthen" title="Hypersthen">Hypersthen</a>- und geringfügig <a href="Korund" title="Korund">Korund</a>-normativ.
</p><p>Ihre <a href="Magnesiumzahl" title="Magnesiumzahl">Magnesiumzahl</a> Mg# mit Werten um 0,9 ist sehr hoch. Die Chromzahl Cr# ist sehr variabel und kann sich von 0,2 bis 0,95 bewegen. Ophiolitdunite besitzen ein Cr# von 0,2 bis 0,9, wohingegen Kumulatdunite beispielsweise aus Hawaiʻi einen wesentlich engeren Bereich von 0,4 bis 0,6 aufweisen. Kumulatdunite der Magmatischen Großprovinzen (z. B. Karoo) verzeichnen 0,65 bis 0,95. Die höchsten Werte veranschlagen jedoch Xenolithknollen von Mantelduniten mit 0,95 bis nahezu 1.
</p><p>Die Werte von NiO sind generell sehr hoch und schwanken zwischen 0,15 und 0,40 Gewichtsprozent. Auch in diesem Fall erzielen die Manteldunite erneut die höchsten Werte (um 0,4 Gew. %).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alteration">Alteration</h2></div>
<p>Beim Aufstieg in seichte Krustenbereiche durchlaufen Dunite eine retrograde <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">Metamorphose</a>, in Oberflächennähe ist ihr Mineralbestand thermodynamisch instabil und die Gesteine <a href="Serpentinit" title="Serpentinit">serpentinitisieren</a>. Einmal an der Erdoberfläche angelangt <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">verwittern</a> ihre <a href="Mafisches_Mineral" class="mw-redirect" title="Mafisches Mineral">mafischen Minerale</a> sehr schnell.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>
<p>Zusammen mit anderen Peridotiten ist Dunit ein typisches Gestein des <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Oberen Erdmantels</a> und bis 400 Kilometer Tiefe stabil. Dunitknollen, die im Zuge <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">vulkanischer Aktivität</a> als <a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolithe</a> zur Erdoberfläche befördert und z. B. als <a href="Vulkanische_Bombe" title="Vulkanische Bombe">vulkanische Bomben</a> (auch als <i>Olivinbombe</i> bezeichnet) ausgeworfen wurden, finden sich in <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> in der <a href="Vulkaneifel" title="Vulkaneifel">Vulkaneifel</a> und im <a href="Kaiserstuhl_(Gebirge)" title="Kaiserstuhl (Gebirge)">Kaiserstuhl</a>. Wirtsgesteine sind hier insbesondere Glieder der <a href="Alkalibasalt" class="mw-redirect" title="Alkalibasalt">Alkalibasalt</a>-<a href="Basanit_(Gestein)" title="Basanit (Gestein)">Basanit</a>-<a href="Nephelinit" title="Nephelinit">Nephelinit</a>-Reihe, deren Magmen sehr reich an gelösten <a href="Gas" title="Gas">Gasen</a> sind.
</p><p>Dunitgesteine sind ebenfalls mit <a href="Obduktion" title="Obduktion">obduziertem</a> Material im Bereich von <a href="Subduktion" title="Subduktion">Subduktionszonen</a> (so beispielsweise im zentralen <a href="Troodos-Gebirge" title="Troodos-Gebirge">Troodos-Gebirge</a> in <a href="Zypern" title="Zypern">Zypern</a>) vergesellschaftet. Auch in <a href="Akkretionskeil" title="Akkretionskeil">Akkretionskeilen</a> sind sie gegenwärtig (z. B. tiefere Sohlen der Steinbrüche bei <a href="Kraubath_an_der_Mur" title="Kraubath an der Mur">Kraubath an der Mur</a>, Steiermark). Dunite werden auch in alpinen Peridotitmassiven angetroffen, welche als Teil von Mantelspänen während der Kontinentalkollision ins Orogen inkorporiert wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auftreten">Auftreten</h2></div>
<p>Dunite sind meist <a href="Schichtung" title="Schichtung">schichtig</a> bzw. lagig (Kumulatslagen) anzutreffen und mit anderen Mantelperidotiten und Ultramafiten vergesellschaftet, gewöhnlich <a href="Harzburgit" title="Harzburgit">Harzburgit</a> und <a href="Lherzolith" title="Lherzolith">Lherzolith</a>, aber auch Assoziationen mit <a href="Wehrlit" title="Wehrlit">Wehrlit</a>, <a href="Websterit" title="Websterit">Websterit</a>, Chromitit, <a href="Gabbro" title="Gabbro">Gabbro</a>, <a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a> und <a href="Serpentinit" title="Serpentinit">Serpentinitmelange</a> sind bekannt. Dunit kann auch <a href="Gang_(Geologie)" title="Gang (Geologie)">Gänge</a> bilden, beispielsweise in Harzburgit, die meist <a href="Falte_(Geologie)" title="Falte (Geologie)">gefaltet</a> sind. Bei weiterer tektonischer Beanspruchung wird das Gestein zerschert und liegt dann als Scherlinsen (Phakoide) im Wirtsgestein vor.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Zur Entstehung von Duniten bestehen mehrere Erklärungen:
</p>
<ul><li>Sie können einmal als <a href="Restit" class="mw-redirect" title="Restit">restitische Gesteine</a> angesehen werden, welche bei der Absonderung von <a href="Basalt" title="Basalt">basaltischen Schmelzen</a> im Oberen Erdmantel zurückblieben. Die partielle Aufschmelzrate war hierbei sehr hoch. Beispiel hierfür sind basale Dunite in Ophiolithfolgen. Diese residuellen Dunite sind erkennbar an ihrer sehr hohen Magnesiumzahl, Chrom-reichem Olivin, Chrom-reichem Spinell und Magnesium-reichem Pyroxen. Sie sind sehr verarmt an Kalzium- und Aluminium-reichen Phasen.</li></ul>
<p>Mit <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberliten</a> zu Tage geförderte Xenolithen zeigen eine Abfolge von <a href="Lherzolith" title="Lherzolith">Granatlherzolith</a> über <a href="Harzburgit" title="Harzburgit">Granatharzburgit</a> und Harzburgit hin zu Duniten. Hierbei lässt sich eine zunehmende Abreicherung der Elemente Al, Ca, Ti, Na und K sowie eine stetige Zunahme der Magnesiumzahl und der Chromzahl beobachten.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Eine weitere Bildungsmöglichkeit bemittelt die Einwirkung von silikatischen Schmelzen auf Lherzolite und Harzburgite des Oberen Mantels, wobei Orthopyroxene des Ausgangsgesteins herausgelöst werden und folglich ein sukzessiv an Olivin angereichertes Restgestein zurückbleibt.</li>
<li>Auch die <a href="Kumulat" title="Kumulat">kumulative Absonderung</a> in basaltischen oder <a href="Pikrit" title="Pikrit">pikritischen</a> Magmenkammern kann als Entstehungsmodell für Dunite herangezogen werden. Hierbei sinken neugebildete Olivinkristalle gravitativ zum Boden der Magmenkammer. Es entstehen so mächtige Lagen von Kumulatduniten in so genannten Geschichteten Intrusionen (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">engl.</a> <i>layered intrusions</i>), welche mit Kumulatlagen von <a href="Wehrlit" title="Wehrlit">Wehrlit</a>, Olivinpyroxenit, Harzburgit und sogar Chromitit assoziiert sind. Kumulatdunite kommen in Vergesellschaftung von Wehrlit, Pyroxenit und <a href="Gabbro" title="Gabbro">Gabbro</a> auch in Ophiolithen vor.</li></ul>
<p>Hier herein fallen die recht eisenreichen Kumulatdunite, die sich nach <a href="Metasomatose" title="Metasomatose">metasomatischer</a> Veränderung der in Frage kommenden Ausgangs-Mantelgesteine unter <a href="Large_Igneous_Province" class="mw-redirect" title="Large Igneous Province">Magmatischen Großprovinzen</a> wie z. B. dem <a href="Karoo-Hauptbecken" title="Karoo-Hauptbecken">Karoo</a> des <a href="Kaapvaal-Kraton" title="Kaapvaal-Kraton">Kaapvaal-Kratons</a> gebildet haben.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Partielles Aufschmelzen und Kumulatabsonderung führen oft zu einer Abfolge von Dunit an der Basis mit darüberfolgendem Harzburgit und schließlich Orthopyroxenit. Im Gegensatz zu Residualduniten können Kumulatdunite jedoch durchaus Magnesium-ärmere Olivine und Pyroxene sowie Chrom-ärmere Spinelle als die darüberfolgenden Harzburgite und Orthopyroxenite vorweisen. Als Beispiel hierfür möge die kryptische Lagerung im Bushveld-<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und im Stillwaterkomplex<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dienen.
</p>
<ul><li>Eine etwas andere Variante sieht Dunite als Absonderungsprodukt von Pikriten oder <a href="Tholeiit" title="Tholeiit">Tholeiiten</a> in vulkanischen Magmenkammern. Als Beispiel dient der Koʻolau-<a href="Schildvulkan" title="Schildvulkan">Schildvulkan</a> auf <a href="O%CA%BBahu" title="Oʻahu">Oʻahu</a>, der in seinem Zentralbereich Dunitbomben aus relativ geringer Tiefe gefördert hat (Unterste <a href="Ozeanische_Kruste" class="mw-redirect" title="Ozeanische Kruste">Ozeanische Kruste</a> bzw. oberster Erdmantel).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Dunite sind aufgrund ihrer stellenweisen Anreicherung von <a href="Schwermetall" class="mw-redirect" title="Schwermetall">Schwermetallen</a>, insbesondere der <a href="Nickelgruppe" title="Nickelgruppe">Platingruppe</a> sowie der <a href="Platinmetalle" title="Platinmetalle">Platinmetalle</a>, und ihrer erhöhten Konzentrationen an <a href="Chromit" title="Chromit">Chromit</a> und <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a> wertvolle Rohstoffträger für <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a>, <a href="Gold" title="Gold">Gold</a>, <a href="Iridium" title="Iridium">Iridium</a>, <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a>, <a href="Osmium" title="Osmium">Osmium</a>, <a href="Palladium" title="Palladium">Palladium</a>, <a href="Platin" title="Platin">Platin</a>, <a href="Rhodium" title="Rhodium">Rhodium</a> und <a href="Ruthenium" title="Ruthenium">Ruthenium</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fundstellen">Fundstellen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="An_Spreizungszentren">An <a href="Ozeanbodenspreizung" title="Ozeanbodenspreizung">Spreizungszentren</a></h3></div>
<ul><li><a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> – Bay-of-Islands-Ophiolith (<a href="Neufundland" title="Neufundland">Neufundland</a>) – <a href="Ordovizium" title="Ordovizium">Ordovizium</a><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="An_Transformstörungen_und_assoziierten_Verwerfungszonen_(engl._fracture_zones)"><span id="An_Transformst.C3.B6rungen_und_assoziierten_Verwerfungszonen_.28engl._fracture_zones.29"></span>An <a href="Transformst%C3%B6rung" title="Transformstörung">Transformstörungen</a> und assoziierten Verwerfungszonen (engl. <i>fracture zones</i>)</h3></div>
<ul><li><a href="Vereinigte_Staaten_von_Amerika" class="mw-redirect" title="Vereinigte Staaten von Amerika">Vereinigte Staaten</a>
<ul><li><a href="Washington_(Bundesstaat)" title="Washington (Bundesstaat)">Washington</a> – Ingalls Ophiolithkomplex<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – Mittlerer bis Oberer <a href="Jura_(Geologie)" title="Jura (Geologie)">Jura</a></li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_alpinen_Peridotiten_(Alpidische-Orogenese-Kontext)"><span id="In_alpinen_Peridotiten_.28Alpidische-Orogenese-Kontext.29"></span>In alpinen Peridotiten (<a href="Alpidische_Orogenese" title="Alpidische Orogenese">Alpidische-Orogenese</a>-Kontext)</h3></div>
<ul><li><a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> – Étang de Lers (<a href="Pyren%C3%A4en" title="Pyrenäen">Pyrenäen</a>) – <a href="Unterkreide" class="mw-redirect" title="Unterkreide">Unterkreide</a></li>
<li><a href="Italien" title="Italien">Italien</a>
<ul><li>Balmuccia-Peridotitmassif</li>
<li><a href="Ivrea-K%C3%B6rper" title="Ivrea-Körper">Ivrea-Zone</a></li></ul></li>
<li><a href="Marokko" title="Marokko">Marokko</a> – Beni Bousera (<a href="Rif_(Gebirgszug)" title="Rif (Gebirgszug)">Rif</a>)</li>
<li><a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a>
<ul><li><a href="Kraubath_an_der_Mur" title="Kraubath an der Mur">Kraubath an der Mur</a></li>
<li>Hochgrößen (serpentinitisiert)</li>
<li>Lärchkogel bei <a href="Hohentauern" title="Hohentauern">Hohentauern</a>, <a href="Trieben" title="Trieben">Trieben</a> – alle <a href="Pal%C3%A4ozoikum" title="Paläozoikum">Paläozoikum</a></li></ul></li>
<li><a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> – Finero-Peridotit<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a> – Ronda-Massif (<a href="Betische_Kordillere" title="Betische Kordillere">Betiden</a>) – <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_geschichteten_Intrusionen">In geschichteten Intrusionen</h3></div>
<ul><li><a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> – <a href="Harzburger_Gabbro" title="Harzburger Gabbro">Harzburger Gabbro</a></li>
<li><a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a> – Skaergaard-Intrusion (<a href="Eoz%C3%A4n" title="Eozän">Eozän</a>)</li>
<li>Kanada (<a href="Nunavut" title="Nunavut">Nunavut</a>) – Muskox-Intrusion (<a href="Proterozoikum" title="Proterozoikum">Proterozoikum</a>)</li>
<li><a href="Schottland" title="Schottland">Schottland</a> – <a href="Rhum" class="mw-disambig" title="Rhum">Rhum</a></li>
<li><a href="Simbabwe" title="Simbabwe">Simbabwe</a> – <a href="Great_Dyke" title="Great Dyke">Great Dyke</a> (Proterozoikum)</li>
<li><a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a> – <a href="Bushveld-Komplex" title="Bushveld-Komplex">Bushveld-Komplex</a> (Proterozoikum)</li>
<li>Vereinigte Staaten
<ul><li><a href="New_Jersey" title="New Jersey">New Jersey</a> – Palisades-Lagergang (<a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a>)</li>
<li><a href="Montana" title="Montana">Montana</a> – <a href="Stillwater-Komplex" title="Stillwater-Komplex">Stillwater-Komplex</a> (Proterozoikum)</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_Ophiolithen_(Subduktionskontext)"><span id="In_Ophiolithen_.28Subduktionskontext.29"></span>In Ophiolithen (Subduktionskontext)</h3></div>
<ul><li><a href="Griechenland" title="Griechenland">Griechenland</a> – Othris-Ophiolith</li>
<li>Italien – Malenco-Ophiolith – <a href="Perm_(Geologie)" title="Perm (Geologie)">Perm</a></li>
<li><a href="Japan" title="Japan">Japan</a> – Horoman-Peridotit (<a href="Hokkaid%C5%8D" title="Hokkaidō">Hokkaidō</a>)</li>
<li><a href="Oman" title="Oman">Oman</a> – Samail-Ophiolith</li>
<li><a href="Pakistan" title="Pakistan">Pakistan</a> – Bela-Ophiolith<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Tibet" title="Tibet">Tibet</a>
<ul><li>Luobusa-Ophiolith</li>
<li>Xigazê-Ophiolith der <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethys</a><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><a href="T%C3%BCrkei" title="Türkei">Türkei</a>
<ul><li><a href="Amanos_Da%C4%9Flar%C4%B1" class="mw-redirect" title="Amanos Dağları">Amanos Dağları</a> (Kızıldağ – <a href="Kreide_(Geologie)" title="Kreide (Geologie)">Oberkreide</a>)</li>
<li>Mersin-Ophiolith</li></ul></li>
<li>Vereinigte Staaten
<ul><li>Bell Pass Melange mit Twin-Sisters-Dunit (<a href="Washington_(Bundesstaat)" title="Washington (Bundesstaat)">Washington</a>)</li>
<li>Canyon-Mountain-Ophiolith (<a href="Oregon" title="Oregon">Oregon</a>)</li>
<li>Trinity-Ophiolith</li></ul></li>
<li><a href="Zypern" title="Zypern">Zypern</a> – <a href="Troodos-Gebirge" title="Troodos-Gebirge">Troodos-Gebirge</a></li></ul>
<p><a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Rift-Assoziation</a>:
</p>
<ul><li><a href="%C3%84gypten" title="Ägypten">Ägypten</a> – <a href="St.-Johannes-Insel" title="St.-Johannes-Insel">Zabargad</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Als_Einschlüsse_in_Vulkanbomben"><span id="Als_Einschl.C3.BCsse_in_Vulkanbomben"></span>Als Einschlüsse in Vulkanbomben</h3></div>
<ul><li>Deutschland – <a href="Kaiserstuhl_(Gebirge)" title="Kaiserstuhl (Gebirge)">Kaiserstuhl</a>, <a href="Vulkaneifel" title="Vulkaneifel">Vulkaneifel</a> – <a href="Dreiser_Weiher" title="Dreiser Weiher">Dreiser Weiher</a></li>
<li><a href="Jordanien" title="Jordanien">Jordanien</a> – Shamah-Basaltplateau<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Saudi-Arabien" title="Saudi-Arabien">Saudi-Arabien</a> – Harrat al Kishb (Spinelldunite)<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Südafrika – <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberlite</a> von <a href="Kimberley_(S%C3%BCdafrika)" title="Kimberley (Südafrika)">Kimberley</a> – <a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">Neoarchaikum</a>, <a href="Unterjura" title="Unterjura">Unterjura</a></li>
<li>Vereinigte Staaten
<ul><li><a href="Hawai%CA%BBi" class="mw-redirect" title="Hawaiʻi">Hawaiʻi</a> (Hawaiʻi – <a href="Kilauea" class="mw-redirect" title="Kilauea">Kilauea</a><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, <a href="O%CA%BBahu" title="Oʻahu">Oʻahu</a> – Koʻolau – <a href="Pleistoz%C3%A4n" title="Pleistozän">Pleistozän</a>, <a href="Kama%E2%80%98ehuakanaloa" title="Kama‘ehuakanaloa">Kama‘ehuakanaloa</a>)</li>
<li><a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a> – <a href="Navajo_Volcanic_Field" title="Navajo Volcanic Field">Navajo Volcanic Field</a></li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_Ultramafiten_generell">In Ultramafiten generell</h3></div>
<ul><li>Kanada – <a href="Tulameen" title="Tulameen">Tulameen</a></li>
<li><a href="Neukaledonien" title="Neukaledonien">Neukaledonien</a> – Massif du Sud</li>
<li><a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a>
<ul><li>Anita Bay</li>
<li>Dun Mountain – Perm</li>
<li>Red Mountain</li></ul></li>
<li><a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a> – Oberes Allochthon der <a href="Kaledoniden" class="mw-redirect" title="Kaledoniden">Kaledoniden</a></li>
<li>Schottland – <a href="Skye" title="Skye">Skye</a></li>
<li>Vereinigte Staaten (<a href="Alaska" title="Alaska">Alaska</a>) – Duke Island und Percy Island</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Gregor Markl: <i>Minerale und Gestein. Eigenschaften, Bildung, Untersuchung.</i> S. 78. Elsevier, München 2004. ISBN 3-8274-1495-4</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/mineral/museum/4-Peridotite.pdf#search=%22Lherzolith%22">Seite über Peridotite der Uni Köln</a> (PDF-Datei; 872 kB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Hochstetter: <i>Geologie von Neuseeland. Beiträge zur Geologie der Provinzen Auckland und Nelson</i>. Wien 1864, S. 218.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">F.J. Loewinson-Lessing, E.A. Struve: <i>Petrografitscheski Slowar</i>. Moskwa 1937, S. 122–123.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Sen, G. und Presnall, D. C.: <cite style="font-style:italic">Petrogenesis of Dunite Xenoliths from Koolau Volcano, Oahu, Hawaii: Implications for Hawaiian Volcanism</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Petrology</cite>. 27, Part 1, 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>197–217</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Petrogenesis+of+Dunite+Xenoliths+from+Koolau+Volcano%2C+Oahu%2C+Hawaii%3A+Implications+for+Hawaiian+Volcanism&rft.au=Sen%2C+G.+und+Presnall%2C+D.+C.&rft.btitle=Journal+of+Petrology&rft.date=1986&rft.genre=book&rft.pages=197-217&rft.volume=27%2C+Part+1" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Gurney, J. J. und Harte, B.: <cite style="font-style:italic">Chemical variations in upper mantle nodules from southern Africa kimberlites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Philosophical transactions of the Royal Society of London</cite>. A297, 1980, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>273–293</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Chemical+variations+in+upper+mantle+nodules+from+southern+Africa+kimberlites&rft.au=Gurney%2C+J.+J.+und+Harte%2C+B.&rft.btitle=Philosophical+transactions+of+the+Royal+Society+of+London&rft.date=1980&rft.genre=book&rft.pages=273-293&rft.volume=A297" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Worst, B. G.: <cite style="font-style:italic">Differentiation and structure of the Great Dyke of Rhodesia</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Transact. geol. Soc. South Africa</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>61</span>, 1958, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>283–354</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Differentiation+and+structure+of+the+Great+Dyke+of+Rhodesia&rft.au=Worst%2C+B.+G.&rft.btitle=Transact.+geol.+Soc.+South+Africa&rft.date=1958&rft.genre=book&rft.pages=283-354&rft.volume=61" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Schmidt, G. u. a.: <cite style="font-style:italic">Are highly siderophile elements PGE, Re and Au fractionated in the upper mantle of the earth? New results on peridotites from Zabargad</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>163</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>167–188</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Are+highly+siderophile+elements+PGE%2C+Re+and+Au+fractionated+in+the+upper+mantle+of+the+earth%3F+New+results+on+peridotites+from+Zabargad&rft.au=Schmidt%2C+G.+u.+a.&rft.btitle=Chemical+Geology&rft.date=2000&rft.genre=book&rft.pages=167-188&rft.volume=163" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Best, M. G. und Christiansen, E. H.: <cite style="font-style:italic">Igneous Petrology</cite>. Blackwell Science, 2001, ISBN 0-86542-541-8.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.au=Best%2C+M.+G.+und+Christiansen%2C+E.+H.&rft.btitle=Igneous+Petrology&rft.date=2001&rft.genre=book&rft.isbn=0865425418&rft.pub=Blackwell+Science" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Wilson, M.: <cite style="font-style:italic">Igneous Petrogenesis</cite>. Chapman & Hall, 1989, ISBN 0-412-53310-3.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.au=Wilson%2C+M.&rft.btitle=Igneous+Petrogenesis&rft.date=1989&rft.genre=book&rft.isbn=0412533103&rft.pub=Chapman+%26+Hall" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Rehfeldt, T. u. a.: <cite style="font-style:italic">Fe-rich Dunite Xenoliths from South African
Kimberlites: Cumulates from Karoo Flood Basalts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Petrology</cite>. 48, Number 7, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1387–1409</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Fe-rich+Dunite+Xenoliths+from+South+African%0AKimberlites%3A+Cumulates+from+Karoo+Flood+Basalts&rft.au=Rehfeldt%2C+T.+u.+a.&rft.btitle=Journal+of+Petrology&rft.date=2007&rft.genre=book&rft.pages=1387-1409&rft.volume=48%2C+Number+7" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Eales, H. V. und Cawthorn, R. G.: <cite style="font-style:italic">The Bushveld Complex</cite>. In: Cawthorn, R. G. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Layered Intrusions</cite>. Elsevier Science, Amsterdam 1996, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>181–229</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=The+Bushveld+Complex&rft.au=Eales%2C+H.+V.+und+Cawthorn%2C+R.+G.&rft.btitle=Layered+Intrusions&rft.date=1996&rft.genre=book&rft.pages=181-229&rft.place=Amsterdam&rft.pub=Elsevier+Science" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Jackson, E. D.: <cite style="font-style:italic">Primary Textures and Mineral Associations in the Ultramafic Zone
of the Stillwater Complex</cite>. In: <cite style="font-style:italic">U. S. Geological Survey Professional Paper #358</cite>. 1961.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Primary+Textures+and+Mineral+Associations+in+the+Ultramafic+Zone%0Aof+the+Stillwater+Complex&rft.au=Jackson%2C+E.+D.&rft.btitle=U.+S.+Geological+Survey+Professional+Paper+%23358&rft.date=1961&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Suhr, G.: <cite style="font-style:italic">Upper mantle peridotites in the Bay of Islands Ophiolite, Newfoundland: formation during the final stages of a spreading centre?</cite> In: <cite style="font-style:italic">Tectonophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>206</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31–53</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Upper+mantle+peridotites+in+the+Bay+of+Islands+Ophiolite%2C+Newfoundland%3A+formation+during+the+final+stages+of+a+spreading+centre%3F&rft.au=Suhr%2C+G.&rft.btitle=Tectonophysics&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.pages=31-53&rft.volume=206" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Miller, R.B. und Mogk, D.W.: <cite style="font-style:italic">Ultramafic rocks of a fracture-zone ophiolite, north Cascades, Washington</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tectonophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>142</span>, 1987, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>261–289</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/10.1016/0040-1951%2887%2990127-2">10.1016/0040-1951(87)90127-2</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Ultramafic+rocks+of+a+fracture-zone+ophiolite%2C+north+Cascades%2C+Washington&rft.au=Miller%2C+R.B.+und+Mogk%2C+D.W.&rft.btitle=Tectonophysics&rft.date=1987&rft.doi=10.1016%2F0040-1951%2887%2990127-2&rft.genre=book&rft.pages=261-289&rft.volume=142" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Kruhl, H. J. und Voll, G.: <cite style="font-style:italic">Deformation and metamorphism of the western Finero Complex</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Mem. Sci. Geol.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>33</span>, 1979, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>85–109</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Deformation+and+metamorphism+of+the+western+Finero+Complex&rft.au=Kruhl%2C+H.+J.+und+Voll%2C+G.&rft.btitle=Mem.+Sci.+Geol.&rft.date=1979&rft.genre=book&rft.pages=85-109&rft.volume=33" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Sarwar, G.: <cite style="font-style:italic">Tectonic setting of the Bela Ophiolites, southern Pakistan</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tectonophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>207</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>359–381</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Tectonic+setting+of+the+Bela+Ophiolites%2C+southern+Pakistan&rft.au=Sarwar%2C+G.&rft.btitle=Tectonophysics&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.pages=359-381&rft.volume=207" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Dubois-Côté, V. u. a.: <cite style="font-style:italic">Petrological and geochemical evidence for the origin of the Yarlung Zangbo ophiolites, southern Tibet</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>214</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>265–286</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/10.1016/j.chemgeo.2004.10.004">10.1016/j.chemgeo.2004.10.004</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Petrological+and+geochemical+evidence+for+the+origin+of+the+Yarlung+Zangbo+ophiolites%2C+southern+Tibet&rft.au=Dubois-C%C3%B4t%C3%A9%2C+V.+u.+a.&rft.btitle=Chemical+Geology&rft.date=2005&rft.doi=10.1016%2Fj.chemgeo.2004.10.004&rft.genre=book&rft.pages=265-286&rft.volume=214" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">Nasir, S.: <cite style="font-style:italic">The lithosphere beneath the northwestern part of the Arabian plate (Jordan): evidence from xenoliths & geophysics</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tectonophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>201</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>357–370</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=The+lithosphere+beneath+the+northwestern+part+of+the+Arabian+plate+%28Jordan%29%3A+evidence+from+xenoliths+%26+geophysics&rft.au=Nasir%2C+S.&rft.btitle=Tectonophysics&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.pages=357-370&rft.volume=201" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">McGuire, A. V.: <cite style="font-style:italic">The mantle beneath the Red Sea margin: xenoliths from western Saudi Arabia</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tectonophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>150</span>, 1988, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>101–119</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=The+mantle+beneath+the+Red+Sea+margin%3A+xenoliths+from+western+Saudi+Arabia&rft.au=McGuire%2C+A.+V.&rft.btitle=Tectonophysics&rft.date=1988&rft.genre=book&rft.pages=101-119&rft.volume=150" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">Helz, R. T.: <cite style="font-style:italic">Diverse olivine populations in lavas of the 1959 eruption of Kilauea volcano, Hawaii</cite>. In: <cite style="font-style:italic">EOS Trans. Am. geophys Un.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>64</span>, 1983, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>900</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dunit&rft.atitle=Diverse+olivine+populations+in+lavas+of+the+1959+eruption+of+Kilauea+volcano%2C+Hawaii&rft.au=Helz%2C+R.+T.&rft.btitle=EOS+Trans.+Am.+geophys+Un.&rft.date=1983&rft.genre=book&rft.pages=900&rft.volume=64" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2023-04-08" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Dunit&oldid=232606613">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>