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<title>Elbrusit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Elbrusit</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%;">Elbrusit
</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>2009-051<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>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Symbol
</td>
<td>
<p>Ebs<sup id="cite_ref-Warr_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-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;">Andere Namen
</td>
<td>
<ul><li>Elbrusit-(Zr)</li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">
<ul><li>Ca<sub>3</sub>(U<sup>6+</sup><sub>0,5</sub>Zr<sub>1,5</sub>)(Fe<sup>3+</sup>O<sub>4</sub>)<sub>3</sub><sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ca<sub>3</sub>U<sup>5+</sup>ZrFe<sub>3</sub>O<sub>12</sub><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a><br>(und ggf. Abteilung)
</td>
<td>Oxide und Hydroxide
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">System-Nummer nach <br><a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a><br>(nach Strunz und Weiß)
</td>
<td><br>IV/A.07-080<sup id="cite_ref-Lapis_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>
</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>Ia</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>d</i> (Nr. 230)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/230</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a>
</td>
<td><i>a</i> = 12,49 (natürlicher Mischkristall) <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a>
</td>
<td><i>Z</i> = 8<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Häufige <a href="Kristallmorphologie" title="Kristallmorphologie">Kristallflächen</a>
</td>
<td><a href="Rhombendodekaeder" title="Rhombendodekaeder">Rhombendodekaeder</a> {110}, untergeordnet <a href="Deltoidikositetraeder" class="mw-redirect" title="Deltoidikositetraeder">Deltoidikositetraeder</a> {211}<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<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 definiert<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> (g/cm<sup>3</sup>)
</td>
<td>berechnet: 4,801<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>fehlt; spröde<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>dunkelbraun bis schwarz<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td>braun<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>durchsichtig bis durchscheinend<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Glasglanz, Fettglanz, matt<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a>
</td>
<td>radioaktiv
</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> = nicht bestimmt<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Elbrusit</b> ist ein sehr selten vorkommendes <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> aus der <a href="Granatgruppe" title="Granatgruppe">Obergruppe der Granate</a> innerhalb der <a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a> der „<a href="Oxide" title="Oxide">Oxide</a> und <a href="Hydroxide" title="Hydroxide">Hydroxide</a>“ mit der <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> Ca<sub>3</sub>U<sup>5+</sup>ZrFe<sub>3</sub>O<sub>12</sub>. Es kristallisiert im <a href="Kubisches_Kristallsystem" title="Kubisches Kristallsystem">kubischen Kristallsystem</a> mit der Struktur von Granat. Die maximal 10 bis 30 μm großen Kristalle treten in Aggregaten mit <a href="Wadalit" title="Wadalit">Wadalit</a>, <a href="Spurrit" title="Spurrit">Spurrit</a> und <a href="Lakargiit" title="Lakargiit">Lakargiit</a> oder als Zonen und Flecken in <a href="Kerimasit" title="Kerimasit">Kerimasit</a> auf.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-7" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Elbrusit ist bislang (2024) nur an zwei Fundorten nachgewiesen worden. <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> ist ein Kalksilikat-<a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolith</a> aus einem <a href="Ignimbrit" title="Ignimbrit">Ignimbrit</a> von Berg Lakargi sowie zwei weiteren Xenolithen von Chegem <a href="Caldera_(Krater)" title="Caldera (Krater)">Caldera</a> in der <a href="Nordkaukasus_(F%C3%B6derationskreis)" title="Nordkaukasus (Föderationskreis)">nordkaukasischen</a> <a href="Kabardino-Balkarien" title="Kabardino-Balkarien">Republik Kabardino-Balkarien</a> in <a href="Russland" title="Russland">Russland</a>.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-8" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundorte_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der zweite Fundort ist ein Aufschluss der Hatrurim-Formation in Jordanien.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>Das Mineral Elbrusit wurde von Irina O. Galuskina und Mitarbeitern unter dem Namen Elbrusit-(Zr) mit der idealisierten Zusammensetzung Ca<sub>3</sub>ZrU<sup>6+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>Fe<sup>2+</sup>O<sub>12</sub> beschrieben und im Jahr 2009 von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) als neues Mineral anerkannt. Benannt wurde es nach dem nahe gelegenen Berg <a href="Elbrus" title="Elbrus">Elbrus</a>, dem mit 5642 m höchsten Berg Europas.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-9" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Neuordnung der Granat-Supergruppe im Jahr 2013 wurde die idealisierte Zusammensetzung von reinem Elbrusit geändert zu Ca<sub>3</sub>Zr<sub>1,5</sub>U<sup>6+</sup><sub>0,5</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>12</sub> und das Mineral umbenannt in Elbrusit.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für die Beschreibung der gemessenen Zusammensetzungen wurde ein hypothetisches U<sup>6+</sup>Fe<sup>2+</sup>-Granat-Endglied eingeführt.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hohe Fe<sup>2+</sup>-Gehalte werden wegen der oxidierenden Bildungsbedingungen angezweifelt und nach der Untersuchung weiterer Uran-Granate wurde vorgeschlagen, die Elbrusit-Formel auf Ca<sub>3</sub>U<sup>5+</sup>ZrFe<sup>3+</sup><sub>3</sub>O<sub>12</sub> zu ändern.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Entscheidung der IMA hierzu steht noch (2017) aus.
</p><p>Das <a href="Typmaterial" title="Typmaterial">Typmaterial</a> des Minerals wird im <a href="Mineralogisches_Museum%2C_benannt_nach_A._J._Fersman" title="Mineralogisches Museum, benannt nach A. J. Fersman">Mineralogischen Museum, benannt nach A. J. Fersman</a> (FMM) in <a href="Moskau" title="Moskau">Moskau</a> unter der Katalog-Nummer <i>3840/1</i> (HT) aufbewahrt.<sup id="cite_ref-IMA-Typmaterialkatalog_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Typmaterialkatalog-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-IMA-Depositories_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Depositories-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Granate sind oft sehr beständig gegen Verwitterung, können <a href="Actinoide" title="Actinoide">Actinoide</a> in ihr Kristallgitter einbauen und wurden daher als mögliche Stoffgruppe zur Immobilisierung und Lagerung von hochradioaktiven Abfällen untersucht. Im Zuge dieser Forschungen wurde 2002 ein synthetisches Äquivalent von Elbrusit mit der von Grew et al. 2013 eingeführten Zusammensetzung Ca<sub>3</sub>Zr<sub>1,5</sub>U<sup>6+</sup><sub>0,5</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>12</sub> beschrieben.<sup id="cite_ref-Utsunomiya_et_al._2002_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Utsunomiya_et_al._2002-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2016 vorgestellte Untersuchungen synthetischer, Si-freier Uran-Granate bestätigten, dass sie nur dreiwertiges Eisen enthalten und Uran sowohl 6- wie auch 5-wertig auftritt.<sup id="cite_ref-Guo_et_al._2016_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Guo_et_al._2016-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>Die aktuelle Klassifikation der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zählt den Elbrusit zur Granat-Obergruppe, wo er zusammen mit <a href="Bitikleit" title="Bitikleit">Bitikleit</a>, <a href="Dzhuluit" title="Dzhuluit">Dzhuluit</a> und <a href="Usturit" title="Usturit">Usturit</a> die Bitikleit-Gruppe mit 9 positiven Ladungen auf der tetraedrisch koordinierten Gitterposition bildet.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da der Elbrusit erst 2009 als eigenständiges Mineral anerkannt wurde, ist er weder in der letztmalig 1977 überarbeiteten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage</a> noch in der zuletzt ebenfalls 2009 aktualisierten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz</a> verzeichnet. 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> kennt den Elbrusit noch nicht.
</p><p>In der zuletzt 2018 überarbeiteten <a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a> nach Stefan Weiß, die formal auf der alten Systematik von <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Karl Hugo Strunz</a> in der 8. Auflage basiert, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer <i>IV/A.07-080</i>. Dies entspricht der Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort der Abteilung <a href="Lapis-Systematik#Gruppe_IV/A" title="Lapis-Systematik">„Oxide mit Verhältnis Metall : Sauerstoff = 1 : 1 und 2 : 1 (M<sub>2</sub>O, MO)“</a>, wo Elbrusit zusammen mit Bitikleit, <a href="Brownmillerit" title="Brownmillerit">Brownmillerit</a>, <a href="Chlorkyuygenit" title="Chlorkyuygenit">Chlorkyuygenit</a>, <a href="Chlormayenit" title="Chlormayenit">Chlormayenit</a>, Dzhuluit, <a href="Fluorkyuygenit" title="Fluorkyuygenit">Fluorkyuygenit</a>, <a href="Fluormayenit" title="Fluormayenit">Fluormayenit</a>, Shulamitit, Srebrodolskit, Tululit und Usturit eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>IV/A.07</i> bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von der Mineraldatenbank „Mindat.org“ weitergeführte Strunz-Klassifikation ordnet den Elbrusit wie die Lapis-Systematik in die Klasse der „Oxide und Hydroxide“, dort allerdings in die Abteilung der Oxide mit dem <a href="Stoffmengenverh%C3%A4ltnis" title="Stoffmengenverhältnis">Stoffmengenverhältnis</a> „Metall : Sauerstoff = 2 : 3, 3 : 5 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 : Oxygen = 2 : 3,3 : 5, and similar</span>) ein. Diese ist weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a>, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit großen und 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 large and medium-sized cations</span>) zu finden ist. Hier bildet er zusammen mit Dzhuluit, <a href="Monteneveit" title="Monteneveit">Monteneveit</a> und Usturit eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>4.CC.32</i> (vergleiche dazu auch die <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_4.CC" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">gleichnamige Unterabteilung in der Klassifikation nach Strunz (9. Auflage)</a>).<sup id="cite_ref-Mindat-Classification_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-Classification-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Uran kann mit verschiedenen Ladungen (U<sup>3+</sup>, U<sup>4+</sup>, U<sup>5+</sup> und U<sup>6+</sup>) auf verschiedenen Gitterpositionen (X und Y) in der Granatstruktur eingebaut werden. Elbrusit tritt in der <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> zusammen mit U<sup>6+</sup>-haltigen Mineralen auf und seine <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Empirische_Mineralformel" title="Kristallchemische Strukturformel">empirische Zusammensetzung</a> wurde zunächst mit U<sup>6+</sup> angegeben: <sup>[X]</sup>(Ca<sub>3,040</sub>Th<sub>0,018</sub>Y<sub>0,001</sub>)<sup>[Y]</sup>(U<sup>6+</sup><sub>0,658</sub>Zr<sup>4+</sup><sub>1,040</sub>Sn<sup>4+</sup><sub>0,230</sub>Mg<sub>0,004</sub>Hf<sub>0,009</sub>)<sup>[Z]</sup>(Fe<sup>3+</sup><sub>1,575</sub>Al<sub>0,539</sub>Si<sub>0,099</sub>Ti<sup>4+</sup><sub>0,199</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,559</sub>Sn<sup>4+</sup><sub>0,025</sub>V<sup>5+</sup><sub>0,004</sub>).<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-10" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Uraneinbau in Granat wird durch eisenreiche Zusammensetzungen begünstigt. Darauf deuten die hohen Eisengehalte der natürlichen, uranhaltigen Granate hin. Berechnungen konnten diesen Zusammenhang zumindest für den Einbau von U<sup>3+</sup> und U<sup>4+</sup> auf der X-Position<sup id="cite_ref-Rak_et_al._2011_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rak_et_al._2011-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und U<sup>5+</sup> auf der Y-Position<sup id="cite_ref-Rak_et_al._2013_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rak_et_al._2013-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bestätigen und neuere Untersuchungen an natürlichen Elbrusit zeigen, dass Uran als U<sup>5+</sup> vorliegt und das gesamte Fe als Fe<sup>3+</sup>.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Guo_et_al._2016_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Guo_et_al._2016-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Elbrusit bildet komplexe <a href="Mischkristall" title="Mischkristall">Mischkristalle</a> vor allem mit eisenreichen Granaten der Schorlomit-Gruppe entsprechend der Austauschreaktion (R steht für ein beliebiges Kation mit der angegebenen Ladung)
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>U<sup>5+</sup> + <sup>[Z]</sup>Fe<sup>3+</sup> = <sup>[Y]</sup>R<sup>4+</sup> + <sup>[Z]</sup>R<sup>4+</sup></li></ul>
<p>und einem Sn-Analog von Elbrusit gemäß der Austauschreaktion
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Zr<sup>4+</sup> = <sup>[Y]</sup>Sn<sup>4+</sup></li></ul>
<p>Für synthetische Uran-Granate ist der Einbau von U<sup>6+</sup> auf der Oktaederposition belegt, zumindest bei oxidierenden Bedingungen und Abwesenheit von Si<sup>4+</sup> und Ti<sup>4+</sup>.<sup id="cite_ref-Guo_et_al._2016_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Guo_et_al._2016-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>U<sup>5+</sup> = 0,5<sup>[Y]</sup>U<sup>6+</sup> + 0,5<sup>[Y]</sup>Zr<sup>4+</sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Elbrusit kristallisiert mit <a href="Kubisches_Kristallsystem" title="Kubisches Kristallsystem">kubischer Symmetrie</a> in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>Ia</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>d</i> (Raumgruppen-Nr. 230)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/230</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit 8 <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>. Der natürliche Mischkristall aus der Typlokalität hat dem <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a> <i>a</i> = 12,49 Å.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-11" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Synthetisch wurden uranhaltige Granate der Reihe Ca<sub>3</sub>U<sup>6+</sup><sub>0,5</sub>Zr<sub>1,5</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>3</sub>O<sub>12</sub> - Ca<sub>3</sub>U<sup>5+</sup>ZrFe<sup>3+</sup><sub>3</sub>O<sub>12</sub> mit maximal 0,7U apfu untersucht. Eine Extrapolation von deren Gitterparametern auf 1U apfu ergibt <i>a</i> = 12,8 Å für das U<sup>5+</sup>-Endglied.<sup id="cite_ref-Guo_et_al._2016_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-Guo_et_al._2016-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Struktur ist die von <a href="Granatgruppe#Kristallstruktur" title="Granatgruppe">Granat</a>. <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> (Ca<sup>2+</sup>) besetzt die <a href="Trigondodekaeder" title="Trigondodekaeder">dodekaedrisch</a> von 8 Sauerstoffen umgebenen X-Positionen, <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> (U<sup>5+</sup>, U<sup>6+</sup>) und <a href="Zirkonium" class="mw-redirect" title="Zirkonium">Zirkonium</a> (Zr<sup>4+</sup>) die <a href="Oktaeder" title="Oktaeder">oktaedrisch</a> von 6 Sauerstoffen umgebene Y-Position und die <a href="Tetraeder" title="Tetraeder">tetraedrisch</a> von 4 Sauerstoffen umgebenen Z-Position ist mit <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (Fe<sup>3+</sup>) besetzt.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-12" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Guo_et_al._2016_13-4" class="reference"><a href="#cite_note-Guo_et_al._2016-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<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>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> von Elbrusit ist ein Kalksilikat-Xenolith aus einem Ignimbrit von Berg Lakargi sowie zwei weitere Xenolithe von Chegem Caldera in der nordkaukasischen Republik Kabardino-Balkarien in Russland.<sup id="cite_ref-Fundorte_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Elbrusit bildete sich hier <a href="Metamorphose_(Geologie)#Kontaktmetamorphose" title="Metamorphose (Geologie)">kontaktmetamorph</a> in der <a href="Metamorphe_Fazies#Sanidinit-Fazies_(LP.2FHT)" title="Metamorphe Fazies">Sanidinit-Fazies</a> bei Temperaturen über 800 °C und niedrigen Druck in der <a href="Spurrit" title="Spurrit">Spurrit</a>-Zone von <a href="Skarn" title="Skarn">Kalksilikatskarnen</a>. Elbrusit tritt hier in feinkörnigen Aggregaten aus <a href="Wadalit" title="Wadalit">Wadalit</a> auf oder bildet Krusten um <a href="Lakargiit" title="Lakargiit">Lakargiit</a>. Weitere Begleitminerale sind Kimzeyit, Spurrit, <a href="Larnit" title="Larnit">Larnit</a> und Rondorfit.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-13" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das bislang (2017) einzige weitere dokumentierte Vorkommen ist ein Aufschluss der Hatrurim-Formation in <a href="Jordanien" title="Jordanien">Jordanien</a>. Hier wurden bitumenhaltige Kalke und <a href="Mergel" title="Mergel">Mergel</a> beim Abbrand der <a href="Bitumen" title="Bitumen">Bitumen</a> pyrometamorph zu einer Art natürlichem <a href="Portlandzement" class="mw-redirect" title="Portlandzement">Portlandzement</a> umgesetzt, dessen Mineralbestand dem von kontaktmetamorph überprägten Xenolithen ähnelt.<sup id="cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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="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>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Elbrusit"><i>Elbrusit.</i></a> In: <i><a href="Mineralienatlas" title="Mineralienatlas">Mineralienatlas</a> Lexikon.</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Impressum">Geolitho Stiftung</a><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 22. September 2024</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AElbrusit&rft.title=Elbrusit&rft.description=Elbrusit&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FElbrusit&rft.publisher=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FImpressum+Geolitho+Stiftung%5D"> </span></li>
<li><span style="font-style:italic;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-40055.html">Elbrusite</a></span> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy (englisch).</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/ima/?Elbrusite"><i>IMA Database of Mineral Properties – Elbrusite.</i></a> In: <i>rruff.info.</i> RRUFF Project<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 22. September 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AElbrusit&rft.title=IMA+Database+of+Mineral+Properties+%E2%80%93+Elbrusite&rft.description=IMA+Database+of+Mineral+Properties+%E2%80%93+Elbrusite&rft.identifier=https%3A%2F%2Frruff.info%2Fima%2F%3FElbrusite&rft.publisher=RRUFF+Project&rft.language=en"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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</li>
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</li>
<li id="cite_note-Galuskina_et_al._2014-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2014_3-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">
Irina Galuskina, Evgeny Galuskin, S. Utsunomiya, Y. Nakamatsu, M. Murashko, Y. Vapnik: <cite style="font-style:italic">Uranian garnet from pyrometamorphic rocks of the Hatrurim Complex, Jordan. Problem of crystal chemical formula of elbrusite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Abstracts of 21st General Meeting of IMA, South Africa</cite>. 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>378</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:Elbrusit&rft.atitle=Uranian+garnet+from+pyrometamorphic+rocks+of+the+Hatrurim+Complex%2C+Jordan.+Problem+of+crystal+chemical+formula+of+elbrusite&rft.au=Irina+Galuskina%2C++Evgeny+Galuskin%2C+S.+Utsunomiya%2C+...&rft.btitle=Abstracts+of+21st+General+Meeting+of+IMA%2C+South+Africa&rft.date=2014&rft.genre=book&rft.pages=378" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Galuskina_et_al._2015-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2015_4-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
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Stefan Weiß: <cite style="font-style:italic">Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018</cite>. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.<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:Elbrusit&rft.au=Stefan+Wei%C3%9F&rft.btitle=Das+gro%C3%9Fe+Lapis+Mineralienverzeichnis.+Alle+Mineralien+von+A+-+Z+und+ihre+Eigenschaften.+Stand+03%2F2018&rft.date=2018&rft.edition=7.%2C+vollkommen+neu+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&rft.genre=book&rft.isbn=9783921656839&rft.place=M%C3%BCnchen&rft.pub=Weise" style="display:none"> </span></span>
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<li id="cite_note-Galuskina_et_al._2010-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Galuskina_et_al._2010_6-13">n</a></sup></span> <span class="reference-text">
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