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Das `F33f`_`[Mineral`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineral]`_`f `!Foitit`! (IMA-Symbol `*Foi`*`:cite-ref-warr-2-1[`F5bf`_`[2`#cite-note-warr-2]`_`f]) ist ein seltenes `F33f`_`[Ringsilikat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ringsilikate]`_`f aus der `F33f`_`[Turmalingruppe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Turmalingruppe]`_`f mit der idealisierten `F33f`_`[chemischen Zusammensetzung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chemische_Formel]`_`f ◻(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH.

Anhand äußerer Kennzeichen ist Foitit nicht von anderen, ähnlich gefärbten Turmalinen wie `F33f`_`[Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schörl_(Mineral)]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Schörl]`_`f, `F33f`_`[Oxy-Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Schörl]`_`f oder eisenreichen `F33f`_`[Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dravit]`_`f zu unterscheiden. Sie kristallisieren mit `F33f`_`[trigonaler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Trigonales_Kristallsystem]`_`f Symmetrie und bilden dunkelblaue bis blauschwarze, oft gut ausgebildete, prismatische `F33f`_`[Kristalle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kristall]`_`f von einigen Millimetern bis Zentimetern Größe. Die bauchigen Prismenflächen sind, wie bei vielen Turmalinen, in Längsrichtung gestreift. Im `F33f`_`[Dünnschliff`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dünnschliff]`_`f zeigen sie einen starken `F33f`_`[Pleochroismus`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pleochroismus]`_`f von farblos oder blass lavendelfarben nach braun oder blauschwarz. Wie alle Minerale der Turmalingruppe sind sie `F33f`_`[pyroelektrisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pyroelektrizität]`_`f und `F33f`_`[piezoelektrisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Piezoelektrizität]`_`f.

Foitit ist nur an wenigen Fundorten weltweit zweifelsfrei nachgewiesen worden. Sie kristallisieren vorwiegend in Pegmatiten oder bei der `F33f`_`[Metasomatose`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Metasomatose]`_`f z. B. von `F33f`_`[Tuffen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tuff]`_`f, aber auch bei der `F33f`_`[Diagenese`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Diagenese]`_`f von `F33f`_`[Evaporiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Evaporit]`_`f. Die `F33f`_`[Typlokalität`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Typlokalität]`_`f ist nicht genau bekannt, vermutlich ein `F33f`_`[Pegmatit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pegmatit]`_`f in Südkalifornien.`:cite-ref-fundorte-7-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-fundorte-7]`_`f]`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-14[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f]

>>Contents

• `F0af`_`[Etymologie und Geschichte`#etymologie-und-geschichte]`_`f
• `F0af`_`[Klassifikation`#klassifikation]`_`f
• `F0af`_`[Chemismus`#chemismus]`_`f
• `F0af`_`[Kristallstruktur`#kristallstruktur]`_`f
• `F0af`_`[Bildung und Fundorte`#bildung-und-fundorte]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

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>>Etymologie und Geschichte

Einen der ersten Hinweise auf alkalifreie Schörl-Endglieder lieferte eine statistische Analyse zahlreicher Turmalinanalysen, die Foit und Rosenberg 1977 publizierten.`:cite-ref-foit-rosenberg-1977-8-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-foit-rosenberg-1977-8]`_`f] Ähnliche Untersuchungen der Zusammensetzungen von Turmalinen aus Irland ergaben, dass der Ersatz von Fe2+ durch Al3+ gleichermaßen mit einem Verlust von Protonen (Oxy-Schörl) wie auch Na (Foitit) einhergeht.`:cite-ref-gallagher-1988-9-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-gallagher-1988-9]`_`f] Auch Einkristall-Strukturverfeinerungen von Foit 1989 an einem Schörl mit 0,45 Leerstellen auf der Alkali-[x]-Position bestätigten diesen Befund.`:cite-ref-foit-1989-10-0[`F5bf`_`[10`#cite-note-foit-1989-10]`_`f] Einen fast alkalifreien „Schörl“ aus einem kontaktmetamorphen `F33f`_`[Tuff`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tuff]`_`f aus `F33f`_`[Montana`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Montana]`_`f beschrieben Foit und Mitarbeiter noch im gleichen Jahr.`:cite-ref-foit-et-al-1989-11-0[`F5bf`_`[11`#cite-note-foit-et-al-1989-11]`_`f]

Auf der Suche nach einem natürlichen, alkalifreien Turmalin, der groß genug für eine vollständige Charakterisierung ist, wurden Daniel J. MacDonald, `F33f`_`[Frank C. Hawthorne`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Frank_Hawthorne]`_`f und `F33f`_`[Joel D. Grice`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Joel_D._Grice]`_`f schließlich 1993 in der Mineraliensammlung der `F33f`_`[Dalhousie University`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dalhousie_University]`_`f in `F33f`_`[Halifax`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Halifax_(Nova_Scotia)]`_`f, 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 `*Foitit`*, nach dem Mineralogen Franklin F. Foit, Jr in Anerkennung seiner jahrelangen Arbeit über die Kristallchemie von alkaliarmen Turmalinen.`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-15[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f]

>>Klassifikation

In der strukturellen Klassifikation der International Mineralogical Association (IMA) gehört Foitit zusammen mit `F33f`_`[Magnesio-Foitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnesio-Foitit]`_`f und `F33f`_`[Celleriit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Celleriit]`_`f zur Leerstellen-Untergruppe 1 der Leerstellen-Gruppe in der `F33f`_`[Turmalinobergruppe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Turmalingruppe]`_`f.`:cite-ref-hawthorne-henry-1999-12-0[`F5bf`_`[12`#cite-note-hawthorne-henry-1999-12]`_`f]`:cite-ref-henry-et-al-2011-13-0[`F5bf`_`[13`#cite-note-henry-et-al-2011-13]`_`f]`:cite-ref-henry-dutrow-2018-14-0[`F5bf`_`[14`#cite-note-henry-dutrow-2018-14]`_`f]

Da der Foitit erst 1992 als eigenständiges Mineral anerkannt wurde, ist er in der seit 1977 veralteten `F33f`_`[8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)]`_`f noch nicht verzeichnet. Einzig im `*Lapis-Mineralienverzeichnis`* nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von `F33f`_`[Karl Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karl_Hugo_Strunz]`_`f richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nummer `*VIII/E.19-40`*. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies der Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort der Abteilung „Ringsilikate (Cyclosilikate)“, wo Foitit zusammen mit `F33f`_`[Adachiit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Adachiit]`_`f, `F33f`_`[Bosiit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bosiit]`_`f, Chromdravit (heute `F33f`_`[Chrom-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chrom-Dravit]`_`f), Chromo-Aluminopovondrait (heute `F33f`_`[Chromo-Alumino-Povondrait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chromo-Alumino-Povondrait]`_`f), `F33f`_`[Darrellhenryit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Darrellhenryit]`_`f, `F33f`_`[Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dravit]`_`f, `F33f`_`[Elbait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elbait]`_`f, `F33f`_`[Feruvit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Feruvit]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Buergerit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Buergerit]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Dravit]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Elbait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Elbait]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Liddicoatit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Liddicoatit]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Schörl]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Tsilaisit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Tsilaisit]`_`f, `F33f`_`[Fluor-Uvit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Uvit]`_`f, `F33f`_`[Lucchesiit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lucchesiit]`_`f, Luinait-(OH) (heute diskreditiert), `F33f`_`[Magnesiofoitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnesio-Foitit]`_`f, `F33f`_`[Maruyamait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Maruyamait]`_`f, Oxy-Chromdravit (heute `F33f`_`[Oxy-Chrom-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Chrom-Dravit]`_`f), `F33f`_`[Oxy-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Dravit]`_`f, `F33f`_`[Oxy-Foitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Foitit]`_`f, `F33f`_`[Oxy-Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Schörl]`_`f, Oxy-Vanadiumdravit (heute `F33f`_`[Oxy-Vanadium-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Vanadium-Dravit]`_`f), `F33f`_`[Rossmanit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rossmanit]`_`f, `F33f`_`[Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schörl_(Mineral)]`_`f, `F33f`_`[Olenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Olenit]`_`f, `F33f`_`[Povondrait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Povondrait]`_`f, `F33f`_`[Tsilaisit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tsilaisit]`_`f, `F33f`_`[Uvit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Uvit]`_`f, Vanadio-Oxy-Chromdravit (heute `F33f`_`[Vanadio-Oxy-Chrom-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vanadio-Oxy-Chrom-Dravit]`_`f) und `F33f`_`[Vanadio-Oxy-Dravit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vanadio-Oxy-Dravit]`_`f die „Turmalin-Gruppe“ bildet (Stand 2018).`:cite-ref-lapis-15-0[`F5bf`_`[15`#cite-note-lapis-15]`_`f]

Die von der `F33f`_`[International Mineralogical Association`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=International_Mineralogical_Association]`_`f (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte`:cite-ref-ima-liste-2009-16-0[`F5bf`_`[16`#cite-note-ima-liste-2009-16]`_`f] `F33f`_`[9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)]`_`f 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 `F33f`_`[Anionen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Anion]`_`f, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „[Si6O18]12−-Sechser-Einfachringe mit inselartigen, komplexen Anionen“ zu finden ist, wo es zusammen mit Chromdravit (heute Chrom-Dravit), Dravit, Elbait, Feruvit, `F33f`_`[Fluor-Buergerit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluor-Buergerit]`_`f (ehemals `*Buergerit`*), `F33f`_`[Liddicoatit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Liddicoatit]`_`f, 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 `F33f`_`[Lucchesiit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lucchesiit]`_`f), Oxy-Foitit, Oxy-Liddicoatit, Oxy-Mg-Ferri-Foitit, Oxy-Mg-Foitit, Oxy-Rossmanit, Oxy-Schörl, Oxy-Uvit (heute `F33f`_`[Magnesio-Lucchesiit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnesio-Lucchesiit]`_`f) die „Turmalingruppe“ mit der System-Nr. `*9.CK.05`* bildet.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche `F33f`_`[Systematik der Minerale nach Dana`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana]`_`f 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. `*61.03a.01`* innerhalb der Unterabteilung „`F33f`_`[Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Alkali-untersättigte Turmalin-Untergruppe)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Silikate]`_`f“ zu finden.

>>Chemismus

Foitit ist das ◻-Al-Analog von Schörl und hat die idealisierte Zusammensetzung [X]◻[Y](Fe2+2Al)[Z]Al6([T]Si6O18)(BO3)3[V](OH)3[W](OH), wobei [X], [Y], [Z], [T], [V] und [W] die Positionen in der `F33f`_`[Turmalinstruktur`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Turmalingruppe]`_`f sind.`:cite-ref-henry-et-al-2011-13-1[`F5bf`_`[13`#cite-note-henry-et-al-2011-13]`_`f] Für den Foitit aus den Sammlungsschränken der Dalhousie University wurde folgende Strukturformel ermittelt:`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-16[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f]

• [X](Na0,25◻0,75) [Y](Li0,22Fe2+1,60Mn2+0,24Mg2+0,05Al0,89) [Z]Al6 [T]Si6,01O18(BO3)3[V](OH)3 [W](OH)

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`:cite-ref-medaris-et-al-2003-17-0[`F5bf`_`[17`#cite-note-medaris-et-al-2003-17]`_`f]

• [Y]Fe2+ = [Y]Mg2+ (`F33f`_`[Magnesio-Foitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnesio-Foitit]`_`f)
• [Y]Fe2+ = [Y]Mn2+ (`F33f`_`[Celleriit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Celleriit]`_`f)
• [X]◻ + [Y]Al3+ = [X]Na+ + [Y]Fe2+ (`F33f`_`[Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schörl_(Mineral)]`_`f)
• [X]◻ + [W](OH)− = [X]Na+ +[W]O2− (`F33f`_`[Oxy-Schörl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Schörl]`_`f)
• 2 [Y]Fe2+ = [Y]Li+ + [Y]Al3+ (`F33f`_`[Rossmanit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rossmanit]`_`f)
• [Y]Fe2+ + [W](OH)− = [Y]Al3+ + [W]OH2− (`F33f`_`[Oxy-Foitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxy-Foitit]`_`f)

>>Kristallstruktur

Foitit kristallisiert mit `F33f`_`[trigonaler Symmetrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Trigonales_Kristallsystem]`_`f in der `F33f`_`[Raumgruppe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raumgruppe]`_`f `*R`*3`*m`* (Raumgruppen-Nr. 160)Vorlage:Raumgruppe/160 mit 3 `F33f`_`[Formeleinheiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Formeleinheit]`_`f pro `F33f`_`[Elementarzelle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elementarzelle]`_`f. Die Gitterparameter des natürlichen Mischkristalls aus der Typlokalität sind: `*a`* = 15,967(2) `F33f`_`[Å`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ångström_(Einheit)]`_`f, `*c`* = 7,126(1) Å.`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-17[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f] Die Gitterparameter von synthetischem Foitit sind etwas kleiner: `*a`* = 15,964(1) Å, `*c`* = 7,119(1) Å.`:cite-ref-kahlenberg-velickov-2000-4-3[`F5bf`_`[4`#cite-note-kahlenberg-velickov-2000-4]`_`f]

Die `F33f`_`[Kristallstruktur`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kristallstruktur]`_`f ist die von `F33f`_`[Turmalin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Turmalingruppe]`_`f. Die von 9 bis 10 Sauerstoffen umgebene X-Position ist nicht besetzt, die oktaedrisch koordinierte [Y]-Position ist gemischt besetzt mit zwei Eisen (Fe2+) und ein Aluminium (Al3+) und die kleinere, ebenfalls oktaedrisch koordinierte [Z]-Position enthält (Al3+). Silizium (Si4+) besetzt die tetraedrisch koordinierte [T]-Position und die [W]-Anionenposition ist mit einer (OH)−-Gruppe besetzt.`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-18[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f]

>>Bildung und Fundorte

Der Stabilitätsbereich von Foitit reicht von den niedrigen Drucken und Temperaturen der `F33f`_`[Diagenese`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Diagenese]`_`f bis zu magmatischen Temperaturen in `F33f`_`[Pegmatiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pegmatit]`_`f.

Foitit wurde in zahlreichen Fundorten, zumeist `F33f`_`[Miarolen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Miarole]`_`f granitischer Pegmatite, weltweit gefunden.`:cite-ref-fundorte-7-1[`F5bf`_`[7`#cite-note-fundorte-7]`_`f] 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.`:cite-ref-macdonald-et-al-1993-3-19[`F5bf`_`[3`#cite-note-macdonald-et-al-1993-3]`_`f]

Der zweite bekannte Fundort von Foitit ist ein komplexer, asymmetrisch zonierter Pegmatitgang bei San Piero in Campo auf der Insel `F33f`_`[Elba`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elba]`_`f, `F33f`_`[Italien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Italien]`_`f. In kleinen miarolitischen Hohlräumen tritt nadeliger bis haarförmiger, dunkelgrauer Foitit zusammen mit `F33f`_`[Quarz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quarz]`_`f, `F33f`_`[Feldspat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Feldspat]`_`f, `F33f`_`[Biotit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Biotit]`_`f, `F33f`_`[Beryll`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Beryll]`_`f, `F33f`_`[Cassiterit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Cassiterit]`_`f, `F33f`_`[Columbit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Columbit]`_`f-(Mn), `F33f`_`[Euxenit-(Y)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Euxenit-(Y)]`_`f, `F33f`_`[Ilmenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ilmenit]`_`f, `F33f`_`[Zirkon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zirkon]`_`f und den `F33f`_`[Zeolithen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zeolithgruppe]`_`f `F33f`_`[Mordenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mordenit]`_`f und `F33f`_`[Laumontit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Laumontit]`_`f auf. Foitit kristallisiert recht spät bei niedrigen Temperaturen und wächst auf den Kristallenden `F33f`_`[schorlomitischer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schörl_(Mineral)]`_`f und elbaitischer Turmaline.`:cite-ref-pezzotta-et-al-1996-18-0[`F5bf`_`[18`#cite-note-pezzotta-et-al-1996-18]`_`f]

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 `F33f`_`[Dobrá Voda u Křižanova`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dobrá_Voda_u_Křižanova]`_`f in `F33f`_`[Tschechien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tschechien]`_`f und in der White Queen Mine bei Pala im `F33f`_`[San Diego County`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=San_Diego_County]`_`f, `F33f`_`[Kalifornien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kalifornien]`_`f. Bei Dobrá Voda tritt schwarz-violetter Foitit zusammen mit `F33f`_`[Elbait`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elbait]`_`f, Quarz, Cookeit, `F33f`_`[Albit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Albit]`_`f und `F33f`_`[Apatit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Apatit]`_`f auf, in Kalifornien blau-violetter Foitit zusammen mit Beryll, Albit, `F33f`_`[Mikroklin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikroklin]`_`f, `F33f`_`[Orthoklas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Orthoklas]`_`f, `F33f`_`[Muskovit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Muskovit]`_`f und selten eisenreichen Elbait.`:cite-ref-novak-taylor-2000-19-0[`F5bf`_`[19`#cite-note-novak-taylor-2000-19]`_`f]

Rosa Foitit wurde in `F33f`_`[Miarolen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Miarole]`_`f des Königsalm Pegmatit nördlich von `F33f`_`[Senftenberg (Niederösterreich)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Senftenberg_(Niederösterreich)]`_`f nachgewiesen. Er tritt hier zusammen mit Quarz (`F33f`_`[Rauchquarz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rauchquarz]`_`f, `F33f`_`[Rosenquarz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rosenquarz]`_`f), Mikroklin, Albit, Muskovit, Biotit, Apatit, `F33f`_`[Ilmenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ilmenit]`_`f, `F33f`_`[Xenotim`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Xenotim]`_`f, `F33f`_`[Monazit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Monazit]`_`f, Zirkon, `F33f`_`[Almandin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Almandin]`_`f-reichem `F33f`_`[Spessartin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spessartin]`_`f, `F33f`_`[Zoisit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zoisit]`_`f und Columbit-(Fe) auf. An den Kristallenden der Foitite ändert sich die Zusammensetzung hin zu grau-grünem `F33f`_`[Magnesio-Foitit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnesio-Foitit]`_`f.`:cite-ref-ertel-et-al-2012-20-0[`F5bf`_`[20`#cite-note-ertel-et-al-2012-20]`_`f]

Die hydrothermal überprägten `F33f`_`[Tuffe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tuff]`_`f am Jack Creek, 11 km nordwestlich von Basin (Montana) im `F33f`_`[Jefferson County (Montana)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Jefferson_County_(Montana)]`_`f, `F33f`_`[Montana`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Montana]`_`f, führen faserigen Foitit zusammen mit `F33f`_`[Dumortierit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dumortierit]`_`f, Quarz, `F33f`_`[Plagioklas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Plagioklas]`_`f, `F33f`_`[Alkalifeldspat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Alkalifeldspat]`_`f, `F33f`_`[Serizit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Muskovit]`_`f, `F33f`_`[Chlorit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chloritgruppe]`_`f und den Eisenoxiden `F33f`_`[Hämatit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hämatit]`_`f, `F33f`_`[Magnetit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magnetit]`_`f und `F33f`_`[Limonit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Limonit]`_`f. 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 `F33f`_`[Uran`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Uran]`_`f-`F33f`_`[Molybdän`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Molybdän]`_`f-`F33f`_`[Zink`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zink]`_`f-Lagerstätte 70 km westlich von `F33f`_`[Townsville`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Townsville]`_`f in `F33f`_`[North Queensland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=North_Queensland]`_`f, `F33f`_`[Australien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Australien]`_`f. Foitit bildete sich hier in Gängen, die anschließend mit Quarz und Dumortierit ausgefüllt wurden.`:cite-ref-foit-et-al-1989-11-1[`F5bf`_`[11`#cite-note-foit-et-al-1989-11]`_`f]

Die `F33f`_`[Wolfram`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wolfram]`_`f-führenden Quarzgänge im metamorphen `F33f`_`[Quarzit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quarzit]`_`f der Tungsten- oder Wichita-Mine am Copper Mountain im `F33f`_`[Taos County`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Taos_County]`_`f in `F33f`_`[New Mexico`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=New_Mexico]`_`f 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 `F33f`_`[Wolframit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wolframit]`_`f, `F33f`_`[Scheelit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Scheelit]`_`f und sekundären Kupfermineralen (`F33f`_`[Malachit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Malachit]`_`f, `F33f`_`[Chrysokoll`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chrysokoll]`_`f) auftreten. Die Kristallisation erfolgte unter `F33f`_`[hydrothermalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hydrothermale_Lösung]`_`f, stark reduzierenden Bedingungen.`:cite-ref-francis-et-al-1999-6-2[`F5bf`_`[6`#cite-note-francis-et-al-1999-6]`_`f]

Unter oxidierenden Bedingungen bildete sich Foitit in den Quarzgängen des Baraboo-Quarzits im Südwesten `F33f`_`[Wisconsins`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wisconsin]`_`f. Hier tritt Foitit zusammen mit Hämatit in Form blaugrüner, prismatischer Kristalle von unter einem Millimeter Länge auf.`:cite-ref-medaris-et-al-2003-17-1[`F5bf`_`[17`#cite-note-medaris-et-al-2003-17]`_`f]

>>Literatur

• Daniel J. MacDonald, Frank C. Hawthorne, Joel D. Grice: Foitite, ◻[Fe2+2(Al,Fe3+)]Al6Si6O18(BO3)3(OH)4, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure. In: American Mineralogist. Band 78, 1993, S. 1299–1303 (englisch, rruff.info [PDF; 495 kB; abgerufen am 22. Februar 2021]).
• Foitite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch, handbookofmineralogy.org [PDF; 70 kB; abgerufen am 28. Februar 2021]).

>>Weblinks

Commons

: Foitite

– Sammlung von Bildern

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• David Barthelmy: `*Foite Mineral Data.`* In: `*webmineral.com.`* Abgerufen am 28. Februar 2021 (englisch).
• `*Foite search results.`* In: `*rruff.info.`* Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF); abgerufen am 28. Februar 2021 (englisch).
• `*American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Foite.`* In: `*rruff.geo.arizona.edu.`* Abgerufen am 28. Februar 2021 (englisch).

>>Einzelnachweise

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