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<title>Foitit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Foitit</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%;">Foitit
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><small>Foitit aus dem Pastori Gang (Filon dei Pastori), Fosso Marcianella Pegmatit, Catri, Sant’Ilario in Campo, Campo nell’Elba, Elba Island, Italien</small>
</td></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>1992-034<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>Foi<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="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">
<ul><li>◻(Fe<sup>2+</sup><sub>2</sub>Al)Al<sub>6</sub>(Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)<sub>3</sub>OH<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></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>Silikate und Germanate – <a href="Ringsilikate" title="Ringsilikate">Ringsilikate</a>
</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) <br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">Strunz (9. Aufl.)</a><br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Dana</a>
</td>
<td><br>VIII/E.19-040<br> <br>9.CK.05 <br>61.03a.01.01
</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>trigonal
</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>3/m<span style="display:none;">Vorlage:Kristallklasse/Unbekannte Kristallklasse</span><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>R</i>3<i>m</i> (Nr. 160)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/160</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> = natürlich: 15,967(2)<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>,<br>synthetisch: 15,964(1) <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>c</i> = natürlich: 7,126(1)<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>,<br>synthetisch: 7,119(1) Å<sup id="cite_ref-Kahlenberg_&_Velickov_2000_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kahlenberg_&_Velickov_2000-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<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> = 3<sup id="cite_ref-Kahlenberg_&_Velickov_2000_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kahlenberg_&_Velickov_2000-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<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>7<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>gemessen: 3,17; berechnet: 3,14<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, synthetisch: 3,113<sup id="cite_ref-Kahlenberg_&_Velickov_2000_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kahlenberg_&_Velickov_2000-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<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>nicht beobachtet<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mindat_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</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>muschelig<sup id="cite_ref-Mindat_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<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>farblos, blass grün<sup id="cite_ref-Kahlenberg_&_Velickov_2000_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kahlenberg_&_Velickov_2000-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis braun<sup id="cite_ref-Francis_et_al._1999_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Francis_et_al._1999-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder bläulich-schwarz<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>blass grau<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>in dünnen Splittern durchscheinend<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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;"><a href="Kristalloptik" title="Kristalloptik">Kristalloptik</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindizes</a>
</td>
<td><i>n</i><sub>ω</sub> = 1,664(1)<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>ε</sub> = 1,642(1)<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-13" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a>
</td>
<td>δ = 0,022<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Indexellipsoid#Lichtausbreitung_in_dielektrischen_Medien" title="Indexellipsoid">Optischer Charakter</a>
</td>
<td>einachsig negativ<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-11" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a>
</td>
<td>synthetisch schwach bis keiner, natürlich ausgeprägt von dunkelblau zu blass lavelndelfarben<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-12" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder farblos zu braun<sup id="cite_ref-Francis_et_al._1999_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Francis_et_al._1999-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p>Das <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> <b>Foitit</b> (IMA-Symbol <i>Foi</i><sup id="cite_ref-Warr_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ist ein seltenes <a href="Ringsilikate" title="Ringsilikate">Ringsilikat</a> aus der <a href="Turmalingruppe" title="Turmalingruppe">Turmalingruppe</a> mit der idealisierten <a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">chemischen Zusammensetzung</a> ◻(Fe<sup>2+</sup><sub>2</sub>Al)Al<sub>6</sub>(Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)<sub>3</sub>OH.
</p><p>Anhand äußerer Kennzeichen ist Foitit nicht von anderen, ähnlich gefärbten Turmalinen wie <a href="Sch%C3%B6rl_(Mineral)" title="Schörl (Mineral)">Schörl</a>, <a href="Fluor-Sch%C3%B6rl" title="Fluor-Schörl">Fluor-Schörl</a>, <a href="Oxy-Sch%C3%B6rl" title="Oxy-Schörl">Oxy-Schörl</a> oder eisenreichen <a href="Dravit" title="Dravit">Dravit</a> zu unterscheiden. Sie kristallisieren mit <a href="Trigonales_Kristallsystem" title="Trigonales Kristallsystem">trigonaler</a> Symmetrie und bilden dunkelblaue bis blauschwarze, oft gut ausgebildete, prismatische <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> von einigen Millimetern bis Zentimetern Größe. Die bauchigen Prismenflächen sind, wie bei vielen Turmalinen, in Längsrichtung gestreift. Im <a href="D%C3%BCnnschliff" title="Dünnschliff">Dünnschliff</a> zeigen sie einen starken <a href="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a> von farblos oder blass lavendelfarben nach braun oder blauschwarz. Wie alle Minerale der Turmalingruppe sind sie <a href="Pyroelektrizit%C3%A4t" title="Pyroelektrizität">pyroelektrisch</a> und <a href="Piezoelektrizit%C3%A4t" title="Piezoelektrizität">piezoelektrisch</a>.
</p><p>Foitit ist nur an wenigen Fundorten weltweit zweifelsfrei nachgewiesen worden. Sie kristallisieren vorwiegend in Pegmatiten oder bei der <a href="Metasomatose" title="Metasomatose">Metasomatose</a> z. B. von <a href="Tuff" title="Tuff">Tuffen</a>, aber auch bei der <a href="Diagenese" title="Diagenese">Diagenese</a> von <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporiten</a>. Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> ist nicht genau bekannt, vermutlich ein <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatit</a> in Südkalifornien.<sup id="cite_ref-Fundorte_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-14" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><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>Einen der ersten Hinweise auf alkalifreie Schörl-Endglieder lieferte eine statistische Analyse zahlreicher Turmalinanalysen, die Foit und Rosenberg 1977 publizierten.<sup id="cite_ref-Foit_&_Rosenberg_1977_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Foit_&_Rosenberg_1977-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ähnliche Untersuchungen der Zusammensetzungen von Turmalinen aus Irland ergaben, dass der Ersatz von Fe<sup>2+</sup> durch Al<sup>3+</sup> gleichermaßen mit einem Verlust von Protonen (Oxy-Schörl) wie auch Na (Foitit) einhergeht.<sup id="cite_ref-Gallagher_1988_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gallagher_1988-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch Einkristall-Strukturverfeinerungen von Foit 1989 an einem Schörl mit 0,45 Leerstellen auf der Alkali-[x]-Position bestätigten diesen Befund.<sup id="cite_ref-Foit_1989_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Foit_1989-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einen fast alkalifreien „Schörl“ aus einem kontaktmetamorphen <a href="Tuff" title="Tuff">Tuff</a> aus <a href="Montana" title="Montana">Montana</a> beschrieben Foit und Mitarbeiter noch im gleichen Jahr.<sup id="cite_ref-Foit_et_al._1989_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Foit_et_al._1989-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf der Suche nach einem natürlichen, alkalifreien Turmalin, der groß genug für eine vollständige Charakterisierung ist, wurden Daniel J. MacDonald, <a href="Frank_Hawthorne" title="Frank Hawthorne">Frank C. Hawthorne</a> und <a href="Joel_D._Grice" title="Joel D. Grice">Joel D. Grice</a> schließlich 1993 in der Mineraliensammlung der <a href="Dalhousie_University" title="Dalhousie University">Dalhousie University</a> in <a href="Halifax_(Nova_Scotia)" title="Halifax (Nova Scotia)">Halifax</a>, Nova Scotia fündig. Sie untersuchten einige einzelne, blauschwarze Turmaline mit der etwas allgemein gehaltenen Fundortbeschreibung „Southern California“, die nur 0,25 Na pro Formeleinheit enthielten. Den natriumfreien, aluminiumreichen Eisenturmalin nannten sie <i>Foitit</i>, nach dem Mineralogen Franklin F. Foit, Jr in Anerkennung seiner jahrelangen Arbeit über die Kristallchemie von alkaliarmen Turmalinen.<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-15" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>In der strukturellen Klassifikation der International Mineralogical Association (IMA) gehört Foitit zusammen mit <a href="Magnesio-Foitit" title="Magnesio-Foitit">Magnesio-Foitit</a> und <a href="Celleriit" title="Celleriit">Celleriit</a> zur Leerstellen-Untergruppe 1 der Leerstellen-Gruppe in der <a href="Turmalingruppe" title="Turmalingruppe">Turmalinobergruppe</a>.<sup id="cite_ref-Hawthorne_&_Henry_1999_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hawthorne_&_Henry_1999-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Henry_et_al._2011_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Henry_et_al._2011-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Henry_&_Dutrow_2018_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Henry_&_Dutrow_2018-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da der Foitit erst 1992 als eigenständiges Mineral anerkannt wurde, ist er in der seit 1977 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> noch nicht verzeichnet. Einzig im <i>Lapis-Mineralienverzeichnis</i> nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen 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, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nummer <i>VIII/E.19-40</i>. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies der Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort der Abteilung „Ringsilikate (Cyclosilikate)“, wo Foitit zusammen mit <a href="Adachiit" title="Adachiit">Adachiit</a>, <a href="Bosiit" title="Bosiit">Bosiit</a>, Chromdravit (heute <a href="Chrom-Dravit" title="Chrom-Dravit">Chrom-Dravit</a>), Chromo-Aluminopovondrait (heute <a href="Chromo-Alumino-Povondrait" title="Chromo-Alumino-Povondrait">Chromo-Alumino-Povondrait</a>), <a href="Darrellhenryit" title="Darrellhenryit">Darrellhenryit</a>, <a href="Dravit" title="Dravit">Dravit</a>, <a href="Elbait" title="Elbait">Elbait</a>, <a href="Feruvit" title="Feruvit">Feruvit</a>, <a href="Fluor-Buergerit" title="Fluor-Buergerit">Fluor-Buergerit</a>, <a href="Fluor-Dravit" title="Fluor-Dravit">Fluor-Dravit</a>, <a href="Fluor-Elbait" title="Fluor-Elbait">Fluor-Elbait</a>, <a href="Fluor-Liddicoatit" title="Fluor-Liddicoatit">Fluor-Liddicoatit</a>, <a href="Fluor-Sch%C3%B6rl" title="Fluor-Schörl">Fluor-Schörl</a>, <a href="Fluor-Tsilaisit" title="Fluor-Tsilaisit">Fluor-Tsilaisit</a>, <a href="Fluor-Uvit" title="Fluor-Uvit">Fluor-Uvit</a>, <a href="Lucchesiit" title="Lucchesiit">Lucchesiit</a>, Luinait-(OH) (heute diskreditiert), <a href="Magnesio-Foitit" title="Magnesio-Foitit">Magnesiofoitit</a>, <a href="Maruyamait" title="Maruyamait">Maruyamait</a>, Oxy-Chromdravit (heute <a href="Oxy-Chrom-Dravit" title="Oxy-Chrom-Dravit">Oxy-Chrom-Dravit</a>), <a href="Oxy-Dravit" title="Oxy-Dravit">Oxy-Dravit</a>, <a href="Oxy-Foitit" title="Oxy-Foitit">Oxy-Foitit</a>, <a href="Oxy-Sch%C3%B6rl" title="Oxy-Schörl">Oxy-Schörl</a>, Oxy-Vanadiumdravit (heute <a href="Oxy-Vanadium-Dravit" title="Oxy-Vanadium-Dravit">Oxy-Vanadium-Dravit</a>), <a href="Rossmanit" title="Rossmanit">Rossmanit</a>, <a href="Sch%C3%B6rl_(Mineral)" title="Schörl (Mineral)">Schörl</a>, <a href="Olenit" title="Olenit">Olenit</a>, <a href="Povondrait" title="Povondrait">Povondrait</a>, <a href="Tsilaisit" title="Tsilaisit">Tsilaisit</a>, <a href="Uvit" title="Uvit">Uvit</a>, Vanadio-Oxy-Chromdravit (heute <a href="Vanadio-Oxy-Chrom-Dravit" title="Vanadio-Oxy-Chrom-Dravit">Vanadio-Oxy-Chrom-Dravit</a>) und <a href="Vanadio-Oxy-Dravit" title="Vanadio-Oxy-Dravit">Vanadio-Oxy-Dravit</a> die „Turmalin-Gruppe“ bildet (Stand 2018).<sup id="cite_ref-Lapis_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_9.CK" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> ordnet den Foitit ebenfalls in die Abteilung der „Ringsilikate“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der Struktur der Ringe und der möglichen Anwesenheit inselartiger, komplexer <a href="Anion" title="Anion">Anionen</a>, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „[Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>]<sup>12−</sup>-Sechser-Einfachringe mit inselartigen, komplexen Anionen“ zu finden ist, wo es zusammen mit Chromdravit (heute Chrom-Dravit), Dravit, Elbait, Feruvit, <a href="Fluor-Buergerit" title="Fluor-Buergerit">Fluor-Buergerit</a> (ehemals <i>Buergerit</i>), <a href="Liddicoatit" class="mw-redirect" title="Liddicoatit">Liddicoatit</a>, Magnesiofoitit, Olenit, Povondrait, Rossmanit, Schörl, Uvit (heute Fluor-Uvit) und Vanadiumdravit (Rd, heute Oxy-Vanadium-Dravit) sowie den hypothetischen Mitgliedern Ferri-Feruvit, Ferri-Uvit, Fluor-Chromdravit, Fluor-Dravit, Fluor-Elbait, Fluor-Foitit, Fluor-Mg-Foitit, Fluor-Olenit, Fluor-Rossmanit, Fluor-Schörl, Hydroxy-Buergerit (heute Buergerit), Hydroxy-Feruvit (heute Feruvit), Hydroxy-Liddicoatit (heute Liddicoatit), Hydroxy-Uvit (heute Uvit), Oxy-Chromdravit (heute Oxy-Chrom-Dravit), Oxy-Dravit, Oxy-Elbait (heute Darrellhenryit), Oxy-Ferri-Foitit, Oxy-Feruvit (heute <a href="Lucchesiit" title="Lucchesiit">Lucchesiit</a>), Oxy-Foitit, Oxy-Liddicoatit, Oxy-Mg-Ferri-Foitit, Oxy-Mg-Foitit, Oxy-Rossmanit, Oxy-Schörl, Oxy-Uvit (heute <a href="Magnesio-Lucchesiit" title="Magnesio-Lucchesiit">Magnesio-Lucchesiit</a>) die „Turmalingruppe“ mit der System-Nr. <i>9.CK.05</i> bildet.
</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> ordnet den Foitit in die Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort in die Abteilung der „Ringsilikate: Sechserringe“ ein. Hier ist er zusammen mit Magnesio-Foitit und Rossmanit in der „Foitit-Untergruppe“ mit der System-Nr. <i>61.03a.01</i> innerhalb der Unterabteilung „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Silikate#Gruppe_61.03a" title="Systematik der Minerale nach Dana/Silikate">Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Alkali-untersättigte Turmalin-Untergruppe)</a>“ zu finden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Foitit ist das ◻-Al-Analog von Schörl und hat die idealisierte Zusammensetzung <sup>[X]</sup>◻<sup>[Y]</sup>(Fe<sup>2+</sup><sub>2</sub>Al)<sup>[Z]</sup>Al<sub>6</sub>(<sup>[T]</sup>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub><sup>[V]</sup>(OH)<sub>3</sub><sup>[W]</sup>(OH), wobei [X], [Y], [Z], [T], [V] und [W] die Positionen in der <a href="Turmalingruppe#Kristallstruktur" title="Turmalingruppe">Turmalinstruktur</a> sind.<sup id="cite_ref-Henry_et_al._2011_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Henry_et_al._2011-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für den Foitit aus den Sammlungsschränken der Dalhousie University wurde folgende Strukturformel ermittelt:<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-16" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><sup>[X]</sup>(Na<sub>0,25</sub>◻<sub>0,75</sub>) <sup>[Y]</sup>(Li<sub>0,22</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>1,60</sub>Mn<sup>2+</sup><sub>0,24</sub>Mg<sup>2+</sup><sub>0,05</sub>Al<sub>0,89</sub>) <sup>[Z]</sup>Al<sub>6</sub> <sup>[T]</sup>Si<sub>6,01</sub>O<sub>18</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub><sup>[V]</sup>(OH)<sub>3</sub> <sup>[W]</sup>(OH)</li></ul>
<p>Die Zusammensetzung natürlicher Foitite ist recht variabel. Sie bilden Mischkristallreichen unter anderem mit Schörl, Oxy-Schörl, Magnesio-Foitit, Celleriit, Rossmanit und Oxy-Foitit entsprechend der Austauschreaktionen<sup id="cite_ref-Medaris_et_al._2003_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Medaris_et_al._2003-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> = <sup>[Y]</sup>Mg<sup>2+</sup> (<a href="Magnesio-Foitit" title="Magnesio-Foitit">Magnesio-Foitit</a>)</li>
<li><sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> = <sup>[Y]</sup>Mn<sup>2+</sup> (<a href="Celleriit" title="Celleriit">Celleriit</a>)</li>
<li><sup>[X]</sup>◻ + <sup>[Y]</sup>Al<sup>3+</sup> = <sup>[X]</sup>Na<sup>+</sup> + <sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> (<a href="Sch%C3%B6rl_(Mineral)" title="Schörl (Mineral)">Schörl</a>)</li>
<li><sup>[X]</sup>◻ + <sup>[W]</sup>(OH)<sup>−</sup> = <sup>[X]</sup>Na<sup>+</sup> +<sup>[W]</sup>O<sup>2−</sup> (<a href="Oxy-Sch%C3%B6rl" title="Oxy-Schörl">Oxy-Schörl</a>)</li>
<li>2 <sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> = <sup>[Y]</sup>Li<sup>+</sup> + <sup>[Y]</sup>Al<sup>3+</sup> (<a href="Rossmanit" title="Rossmanit">Rossmanit</a>)</li>
<li><sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> + <sup>[W]</sup>(OH)<sup>−</sup> = <sup>[Y]</sup>Al<sup>3+</sup> + <sup>[W]</sup>OH<sup>2−</sup> (<a href="Oxy-Foitit" title="Oxy-Foitit">Oxy-Foitit</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Foitit kristallisiert mit <a href="Trigonales_Kristallsystem" title="Trigonales Kristallsystem">trigonaler Symmetrie</a> in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>R</i>3<i>m</i> (Raumgruppen-Nr. 160)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/160</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit 3 <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>. Die Gitterparameter des natürlichen Mischkristalls aus der Typlokalität sind: <i>a</i> = 15,967(2) <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>, <i>c</i> = 7,126(1) Å.<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-17" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gitterparameter von synthetischem Foitit sind etwas kleiner: <i>a</i> = 15,964(1) Å, <i>c</i> = 7,119(1) Å.<sup id="cite_ref-Kahlenberg_&_Velickov_2000_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kahlenberg_&_Velickov_2000-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> ist die von <a href="Turmalingruppe#Kristallstruktur" title="Turmalingruppe">Turmalin</a>. Die von 9 bis 10 Sauerstoffen umgebene X-Position ist nicht besetzt, die oktaedrisch koordinierte [Y]-Position ist gemischt besetzt mit zwei Eisen (Fe<sup>2+</sup>) und ein Aluminium (Al<sup>3+</sup>) und die kleinere, ebenfalls oktaedrisch koordinierte [Z]-Position enthält (Al<sup>3+</sup>). Silizium (Si<sup>4+</sup>) besetzt die tetraedrisch koordinierte [T]-Position und die [W]-Anionenposition ist mit einer (OH)<sup>−</sup>-Gruppe besetzt.<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-18" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>Der Stabilitätsbereich von Foitit reicht von den niedrigen Drucken und Temperaturen der <a href="Diagenese" title="Diagenese">Diagenese</a> bis zu magmatischen Temperaturen in <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatiten</a>.
</p><p>Foitit wurde in zahlreichen Fundorten, zumeist <a href="Miarole" title="Miarole">Miarolen</a> granitischer Pegmatite, weltweit gefunden.<sup id="cite_ref-Fundorte_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von der Typlokalität weiß man nicht mehr, als dass sie im südlichen Kalifornien liegt. Funde von Foititen mit sehr ähnlicher Zusammensetzung weisen auf einen pegmatitischen Ursprung des Typmaterials hin.<sup id="cite_ref-MacDonald_et_al._1993_3-19" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald_et_al._1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der zweite bekannte Fundort von Foitit ist ein komplexer, asymmetrisch zonierter Pegmatitgang bei San Piero in Campo auf der Insel <a href="Elba" title="Elba">Elba</a>, <a href="Italien" title="Italien">Italien</a>. In kleinen miarolitischen Hohlräumen tritt nadeliger bis haarförmiger, dunkelgrauer Foitit zusammen mit <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>, <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>, <a href="Biotit" title="Biotit">Biotit</a>, <a href="Beryll" title="Beryll">Beryll</a>, <a href="Cassiterit" class="mw-redirect" title="Cassiterit">Cassiterit</a>, <a href="Columbit" title="Columbit">Columbit</a>-(Mn), <a href="Euxenit-(Y)" title="Euxenit-(Y)">Euxenit-(Y)</a>, <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a>, <a href="Zirkon" title="Zirkon">Zirkon</a> und den <a href="Zeolithgruppe" title="Zeolithgruppe">Zeolithen</a> <a href="Mordenit" title="Mordenit">Mordenit</a> und <a href="Laumontit" title="Laumontit">Laumontit</a> auf. Foitit kristallisiert recht spät bei niedrigen Temperaturen und wächst auf den Kristallenden <a href="Sch%C3%B6rl_(Mineral)" title="Schörl (Mineral)">schorlomitischer</a> und elbaitischer Turmaline.<sup id="cite_ref-Pezzotta_et_al._1996_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pezzotta_et_al._1996-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eisenanreicherung in der Spätphase der Kristallisation von komplexen, granitischen Pegmatiten ist ein verbreiteter Prozess. Bei Temperaturen unter 400 °C kristallisieren zunächst eisenreiche, elbaitische Turmaline und schließlich, als blau-schwarze oder violett-schwarze Kappen, Foitit. Dokumentiert wurde dies z. B. für die Lepidolith-Pegmatite bei <a href="Dobr%C3%A1_Voda_u_K%C5%99i%C5%BEanova" title="Dobrá Voda u Křižanova">Dobrá Voda u Křižanova</a> in <a href="Tschechien" title="Tschechien">Tschechien</a> und in der White Queen Mine bei Pala im <a href="San_Diego_County" title="San Diego County">San Diego County</a>, <a href="Kalifornien" title="Kalifornien">Kalifornien</a>. Bei Dobrá Voda tritt schwarz-violetter Foitit zusammen mit <a href="Elbait" title="Elbait">Elbait</a>, Quarz, Cookeit, <a href="Albit" title="Albit">Albit</a> und <a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a> auf, in Kalifornien blau-violetter Foitit zusammen mit Beryll, Albit, <a href="Mikroklin" title="Mikroklin">Mikroklin</a>, <a href="Orthoklas" title="Orthoklas">Orthoklas</a>, <a href="Muskovit" title="Muskovit">Muskovit</a> und selten eisenreichen Elbait.<sup id="cite_ref-Novak_&_Taylor_2000_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Novak_&_Taylor_2000-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Rosa Foitit wurde in <a href="Miarole" title="Miarole">Miarolen</a> des Königsalm Pegmatit nördlich von <a href="Senftenberg_(Nieder%C3%B6sterreich)" title="Senftenberg (Niederösterreich)">Senftenberg (Niederösterreich)</a> nachgewiesen. Er tritt hier zusammen mit Quarz (<a href="Rauchquarz" title="Rauchquarz">Rauchquarz</a>, <a href="Rosenquarz" title="Rosenquarz">Rosenquarz</a>), Mikroklin, Albit, Muskovit, Biotit, Apatit, <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a>, <a href="Xenotim" title="Xenotim">Xenotim</a>, <a href="Monazit" title="Monazit">Monazit</a>, Zirkon, <a href="Almandin" title="Almandin">Almandin</a>-reichem <a href="Spessartin" title="Spessartin">Spessartin</a>, <a href="Zoisit" title="Zoisit">Zoisit</a> und Columbit-(Fe) auf. An den Kristallenden der Foitite ändert sich die Zusammensetzung hin zu grau-grünem <a href="Magnesio-Foitit" title="Magnesio-Foitit">Magnesio-Foitit</a>.<sup id="cite_ref-Ertel_et_al._2012_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ertel_et_al._2012-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die hydrothermal überprägten <a href="Tuff" title="Tuff">Tuffe</a> am Jack Creek, 11 km nordwestlich von Basin (Montana) im <a href="Jefferson_County_(Montana)" title="Jefferson County (Montana)">Jefferson County (Montana)</a>, <a href="Montana" title="Montana">Montana</a>, führen faserigen Foitit zusammen mit <a href="Dumortierit" title="Dumortierit">Dumortierit</a>, Quarz, <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a>, <a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspat</a>, <a href="Muskovit" title="Muskovit">Serizit</a>, <a href="Chloritgruppe" title="Chloritgruppe">Chlorit</a> und den Eisenoxiden <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a>, <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a> und <a href="Limonit" title="Limonit">Limonit</a>. Die unter einem Millimeter großen Kristalle sind zoniert mit blauem, schorlomitischen Kern und blass grünem, foititischen, magnesiumreicheren Rand.
Ähnliche hydrothermal überprägte Tuffe bilden die Ben Lomond <a href="Uran" title="Uran">Uran</a>-<a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdän</a>-<a href="Zink" title="Zink">Zink</a>-Lagerstätte 70 km westlich von <a href="Townsville" title="Townsville">Townsville</a> in <a href="North_Queensland" title="North Queensland">North Queensland</a>, <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>. Foitit bildete sich hier in Gängen, die anschließend mit Quarz und Dumortierit ausgefüllt wurden.<sup id="cite_ref-Foit_et_al._1989_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Foit_et_al._1989-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Wolfram" title="Wolfram">Wolfram</a>-führenden Quarzgänge im metamorphen <a href="Quarzit" title="Quarzit">Quarzit</a> der Tungsten- oder Wichita-Mine am Copper Mountain im <a href="Taos_County" title="Taos County">Taos County</a> in <a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a> sind seit 1910 bekannt. Die darin enthaltenen Turmaline wurden erst rund 90 Jahre später genauer untersucht. Es handelt sich um braune, faserige Foitite, die zusammen mit Quarz, tafeligen <a href="Wolframit" title="Wolframit">Wolframit</a>, <a href="Scheelit" title="Scheelit">Scheelit</a> und sekundären Kupfermineralen (<a href="Malachit" title="Malachit">Malachit</a>, <a href="Chrysokoll" title="Chrysokoll">Chrysokoll</a>) auftreten. Die Kristallisation erfolgte unter <a href="Hydrothermale_L%C3%B6sung" title="Hydrothermale Lösung">hydrothermalen</a>, stark reduzierenden Bedingungen.<sup id="cite_ref-Francis_et_al._1999_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Francis_et_al._1999-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Unter oxidierenden Bedingungen bildete sich Foitit in den Quarzgängen des Baraboo-Quarzits im Südwesten <a href="Wisconsin" title="Wisconsin">Wisconsins</a>. Hier tritt Foitit zusammen mit Hämatit in Form blaugrüner, prismatischer Kristalle von unter einem Millimeter Länge auf.<sup id="cite_ref-Medaris_et_al._2003_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Medaris_et_al._2003-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Daniel J. MacDonald, Frank C. Hawthorne, Joel D. Grice: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Foitite, <span dir="auto" style="font-style:normal">◻</span>[Fe<sup>2+</sup><sub>2</sub>(Al,Fe<sup>3+</sup>)]Al<sub>6</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)<sub>4</sub>, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">American Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>78</span>, 1993, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1299–1303</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/uploads/AM78_1299.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">495<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 22. Februar 2021]).<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:Foitit&rft.atitle=Foitite%2C+%E2%97%BB%5BFe2%2B2%28Al%2CFe3%2B%29%5DAl6Si6O18%28BO3%293%28OH%294%2C+a+new+alkali-deficient+tourmaline%3A+Description+and+crystal+structure&rft.au=Daniel+J.+MacDonald%2C+Frank+C.+Hawthorne%2C+Joel+D.+Grice&rft.btitle=American+Mineralogist&rft.date=1993&rft.genre=book&rft.pages=1299-1303&rft.volume=78" style="display:none"> </span></li>
<li><cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Foitite</cite>. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America</cite>. 2001 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/foitite.pdf">handbookofmineralogy.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">70<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. Februar 2021]).<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:Foitit&rft.atitle=Foitite&rft.btitle=Handbook+of+Mineralogy%2C+Mineralogical+Society+of+America&rft.date=2001&rft.genre=book" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Foitite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Foitite</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fcnmnc.units.it%2FIMA2009-01%2520UPDATE%2520160309.pdf">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">29. Juli 2024</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30. Juli 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%3AFoitit&rft.title=IMA%2FCNMNC+List+of+Minerals+2009&rft.description=IMA%2FCNMNC+List+of+Minerals+2009&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20240729102044%2Fhttp%3A%2F%2Fcnmnc.units.it%2FIMA2009-01%2520UPDATE%2520160309.pdf&rft.creator=%5B%5BErnest+Henry+Nickel%7CErnest+H.+Nickel%5D%5D%2C+Monte+C.+Nichols&rft.publisher=IMA%2FCNMNC&rft.date=2009-01&rft.source=http://cnmnc.units.it/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf&rft.language=en"> </span></span>
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</li>
</ol></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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