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<title>Giniit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Giniit</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%;">Giniit
</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>1977-017<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>Gin<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>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O<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>Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>5</sub>·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Mindat_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>[(H<sub>2</sub>O)2|(OH)<sub>2</sub>|(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>]<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>[(OH)<sub>2</sub>|(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>]·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Strunz_Nickel_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Strunz_Nickel-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<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>Phosphate, Arsenate, Vanadate
</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>VII/D.03-010<br> <br>8.DB.50 <br>42.11.07.01
</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>monoklin
</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>monoklin-prismatisch; 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>P</i>2/<i>a</i> (Nr. 13, Stellung 3)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/13.3</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> = 14,253 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 5,152 Å; <i>c</i> = 10,353 Å<br><i>β</i> = 111,30°<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-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> = 2<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-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;">Häufige <a href="Kristallmorphologie" title="Kristallmorphologie">Kristallflächen</a>
</td>
<td>{100}, {201}, {210}, {103}, {010}<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-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="Kristallzwilling" title="Kristallzwilling">Zwillingsbildung</a>
</td>
<td>häufig Kniezwillinge sowie Durchdringungszwillinge nach {<span style="text-decoration:overline">1</span>12}
</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>3 bis 4<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> (g/cm<sup>3</sup>)
</td>
<td>3,41 (gemessen); 3,42 (berechnet)<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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>keine beobachtet<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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="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-Keller_1980a_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis halbmuschelig<sup id="cite_ref-Mindat_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>; spröde<sup id="cite_ref-Mindat_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>schwärzlichgrün bis schwärzlichbraun<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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>olivgrün<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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>nur in dünnen Splittern durchscheinend<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Glas- bis Fettglanz<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-7" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, Diamant bis Halbdiamantglanz<sup id="cite_ref-Mindat_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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>α</sub> = 1,775<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-8" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>β</sub> = 1,803<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-12" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>γ</sub> = 1,812<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-13" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a>
</td>
<td>δ = 0,037<sup id="cite_ref-Mindat_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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>zweiachsig negativ<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-9" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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="Optische_Achse_(Kristalloptik)" title="Optische Achse (Kristalloptik)">Achsenwinkel</a>
</td>
<td>2V = ≈ 55° (gemessen)<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-10" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 58° (berechnet)<sup id="cite_ref-Mindat_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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>stark von X = hellbraun über Y = dunkelbraun nach Z = dunkelblaugrün<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-11" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-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;">Weitere Eigenschaften
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Chemisches Verhalten
</td>
<td>schwer löslich in heißer HNO<sub>3</sub> und heißer HCl<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-14" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Giniit</b> ist ein sehr selten vorkommendes <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> aus der <a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a> der „<a href="Phosphate" title="Phosphate">Phosphate</a>, <a href="Arsenate" title="Arsenate">Arsenate</a> und <a href="Vanadate" title="Vanadate">Vanadate</a>“. Er kristallisiert im <a href="Monoklines_Kristallsystem" title="Monoklines Kristallsystem">monoklinen Kristallsystem</a> mit der <a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">chemischen Zusammensetzung</a> Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ist damit chemisch gesehen ein <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">wasserhaltiges</a> <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>-<a href="Phosphate" title="Phosphate">Phosphat</a> mit zusätzlichen <a href="Hydroxid" class="mw-redirect" title="Hydroxid">Hydroxidionen</a>.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-15" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Giniit entwickelt an seiner <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> nach der b-Achse gestreckte und nach {100} dicktafelige <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a>, die nahezu immer verzwillingt sind, in korrodiertem <a href="Triphylin" title="Triphylin">Triphylin</a> und <a href="Barbosalith" title="Barbosalith">Barbosalith</a> sitzen und dort von <a href="Hureaulith" title="Hureaulith">Hureaulith</a>, Tavorit, <a href="Leukophosphit" title="Leukophosphit">Leukophosphit</a>, <a href="Whitlockit" title="Whitlockit">Whitlockit</a> und Monetit begleitet werden.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-16" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Typlokalität des Minerals ist der Pegmatit von Sandamap auf der Farm Sandamap North 115 bei <a href="Usakos" title="Usakos">Usakos</a>, <a href="Daures_(Wahlkreis)" title="Daures (Wahlkreis)">Daures</a> in der Region <a href="Erongo" title="Erongo">Erongo</a>, <a href="Namibia" title="Namibia">Namibia</a>.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-17" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<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>Als Entdecker<sup id="cite_ref-Typmineralkatalog_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Typmineralkatalog-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> des Giniits gilt <a href="Walter_Kahn" title="Walter Kahn">Walter Kahn</a>, der das Untersuchungsmaterial dem Professor für <a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogie</a> und <a href="Kristallographie" title="Kristallographie">Kristallographie</a> an der <a href="Universit%C3%A4t_Stuttgart" title="Universität Stuttgart">Universität Stuttgart</a>, <a href="Paul_Keller_(Mineraloge)" title="Paul Keller (Mineraloge)">Paul Keller</a>, zeigte. Keller führte die für eine Charakterisierung als neues Mineral notwendigen Untersuchungen durch und legte die Ergebnisse der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) vor, die es 1977 unter der vorläufigen Bezeichnung IMA 1977-017 anerkannte. Im Jahre 1980 wurde es von Paul Keller im deutschen Wissenschaftsmagazin „Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte“ als Giniit (<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"><i>Giniite</i></span>) beschrieben.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-18" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Autor benannte das Mineral nach seiner Ehefrau Adelheid „Gini“ Keller (* 1940), die seine mineralogischen Arbeiten in „vielfältiger Weise“ unterstützt hat.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-19" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Typmaterial" title="Typmaterial">Typmaterial</a> für Giniit (Holotyp) wird an der <a href="Universit%C3%A4t_Stuttgart" title="Universität Stuttgart">Universität Stuttgart</a> (Standort TM-77.17 / 0/824-s27/2) aufbewahrt.<sup id="cite_ref-Typmineralkatalog_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Typmineralkatalog-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Noch im selben Jahr der Erstveröffentlichung berichtigte Keller in einer ergänzenden Arbeit<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die kristallographischen Angaben zum Giniit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>In der veralteten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz</a> war der Giniit noch nicht aufgeführt.
</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>VII/D.03-010</i>. Dies entspricht der Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort der Abteilung <a href="Lapis-Systematik#Gruppe_VII/D" title="Lapis-Systematik">„Wasserhaltige Phosphate, mit fremden Anionen“</a>, wo Giniit zusammen mit Flurlit, Gladiusit, Kaluginit, Landesit, Schmidit, Schoonerit, Steinmetzit, Wildenauerit und Wilhelmgümbelit eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>VII/D.03</i> bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<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_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> ordnet den Giniit in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort in die Abteilung „Phosphate usw. mit zusätzlichen Anionen; mit H<sub>2</sub>O“ ein. Hier ist das Mineral in der Unterabteilung <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_8.DB" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">„Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen; (OH usw.) : RO<sub>4</sub> < 1 : 1“</a> zu finden, wo es als einziges Mitglied eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>8.DB.50</i> bildet.
</p><p>In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Systematik der Minerale nach Dana</a> hat Giniit die System- und Mineralnummer <i>42.11.07.01</i>. Das entspricht der Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort der Abteilung „Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen“. Hier findet er sich innerhalb der Unterabteilung „Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)<sub>4</sub>(XO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Z<sub>q</sub> × x(H<sub>2</sub>O)“ als einziges Mitglied in einer unbenannten Gruppe mit der Systemnummer <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Phosphate%2C_Arsenate%2C_Vanadate#Gruppe_42.11.07" title="Systematik der Minerale nach Dana/Phosphate, Arsenate, Vanadate"><i>42.11.07</i></a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p><a href="Mikrosonde" class="mw-redirect" title="Mikrosonde">Mikrosondenanalysen</a> an Giniit aus dem „Sandamap-Pegmatit“ ergaben Mittelwerte von 0,68 % MgO; 0,63 % MnO; 46,07 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 1,20 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 36,99 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 6,45 % H<sub>2</sub>O (<a href="Thermogravimetrische_Analyse" title="Thermogravimetrische Analyse">thermogravimetrisch</a> bestimmt). Pleochroismus und mikrochemische Analysen bestätigen, dass im Giniit Eisen sowohl in Form von Fe<sup>2+</sup>- als auch Fe<sup>3+</sup>-Ionen auftritt. Es errechnet sich eine Formel von
(Fe<sup>2+</sup>,Mg,Mn<sup>2+</sup>)(Fe<sup>3+</sup>,Al)<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O oder vereinfacht Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O, die Gehalte von 9,85 % FeO; 43,80 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 38,94 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 7,41 % H<sub>2</sub>O verlangt.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-20" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Giniit ist das kristallwasser- und/oder hydroxylwasserärmere Analogon zu <a href="Whitmoreit" title="Whitmoreit">Whitmoreit</a>, Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O, Ferrostrunzit, Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O, <a href="Beraunit" title="Beraunit">Beraunit</a>, Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>5</sub>·6H<sub>2</sub>O, und Metavivianit, Fe<sup>2+</sup>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O.<sup id="cite_ref-Mindat_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Giniit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>P</i>2/<i>a</i> (Raumgruppen-Nr. 13, Stellung 3)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/13.3</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> <i>a</i> = 14,253 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 5,152 Å; <i>c</i> = 10,353 Å und β = 111,30° sowie zwei <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a><sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> eines synthetischen Giniit-Äquivalents besteht aus einem offenen, vernetzten Gerüst aus [Fe<sub>5</sub>P<sub>4</sub>O<sub>20</sub>H<sub>4</sub>]<sup>6−</sup>-Ionen mit <a href="Oktaeder" title="Oktaeder">oktaedrisch</a> koordinierten Eisen-Atomen und <a href="Tetraeder" title="Tetraeder">tetraedrisch</a> koordinierten <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>-Atomen. Resultate aus der <a href="M%C3%B6%C3%9Fbauerspektroskopie" title="Mößbauerspektroskopie">Mößbauerspektroskopie</a> haben die Positionen von drei Fe<sup>2+</sup>-Ionen nachgewiesen. Das Anion [Fe<sub>5</sub>P<sub>4</sub>O<sub>20</sub>H<sub>4</sub>]<sup>6−</sup> besitzt eine zweizählige <a href="Rotationsachse#Kristallographie" title="Rotationsachse">Drehachse</a> (Digyre) und enthält zwei mit den zwei äquivalenten Fe<sup>2+</sup>-Atomen koordinierte Wassermoleküle, die aus dem Hohlraum herausragen, der durch die anderen drei Sauerstoffatome gebildet wird. Obwohl bei der Strukturanalyse lediglich drei Wasserstoff-Atome gefunden wurden, weist die Thermogravimetrie-Analyse einen Gewichtsverlust auf, der mit der Strukturformel Fe<sub>5</sub>H<sub>2</sub>(PO4)<sub>4</sub>·4H<sub>2</sub>O konsistent ist. Eine auffällige Menge von Kanälen verläuft in Richtung der c-Achse. Zwei Sets von kleinen, etwa parallel zur b-Achse verlaufenden Kanälen sind ebenfalls vorhanden. Durch Rotation um die c-sinβ-Achse lässt sich ein drittes Set von kleinen Kanälen beobachten.<sup id="cite_ref-Corbin_et_al_1986_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Corbin_et_al_1986-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Morphologie">Morphologie</h3></div>
<p>Giniit entwickelt an seiner Typlokalität im „Sandamap-Pegmatit“ immer idiomorphe, nach der b-Achse [010] gestreckte und nach {100} dicktafelige, häufig keilförmige <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a>, die nahezu immer Kniezwillinge sowie Durchdringungszwillinge nach {<span style="text-decoration:overline">1</span>12} ausbilden. Häufig sind sie deutlich parallel der b-Achse gestreift, was besonders deutlich auf {210} zu erkennen ist. Neben dem <a href="Kristallhabitus" title="Kristallhabitus">Habitus</a>- und <a href="Kristalltracht" title="Kristalltracht">Tracht</a>-bestimmenden <a href="Pinakoid" title="Pinakoid">Pinakoid</a> {100} wurden an den maximal 0,5 × 0,2 × 0,05 mm großen Kristallen noch die <a href="Prisma_(Geometrie)" title="Prisma (Geometrie)">Prismen</a> {201}, {210} und {103} sowie das Pinakoid {010} festgestellt.<sup id="cite_ref-Keller_1980b_4-5" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980b-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gelegentlich treten die Kristalle zu <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregaten</a> zusammen.<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Physikalische_und_chemische_Eigenschaften">Physikalische und chemische Eigenschaften</h3></div>
<p>Die Kristalle des Giniits sind schwärzlichgrün bis schwärzlichbraun<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-21" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, ihre <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> ist aber immer olivgrün<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-22" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die Oberflächen der opaken, lediglich kantendurchscheinenden<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-23" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kristalle weisen einen glas- bis fettartigen<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-24" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, mitunter auch diamantartigen<sup id="cite_ref-Mindat_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a> auf, was gut mit den Werten für die <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Lichtbrechung</a> übereinstimmt. An den Kristallen des Giniits wurden mittelhohe bis hohe Werte für die Lichtbrechung (n<sub>α</sub> = 1,775; n<sub>β</sub> = 1,803; n<sub>γ</sub> = 1,812)<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-25" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ein hoher Wert für die <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a> (δ = 0,037)<sup id="cite_ref-Mindat_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> festgestellt. Giniit besitzt einen starken Pleochroismus von X = hellbraun über Y = dunkelbraun nach Z = dunkelblaugrün.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-26" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am Ginnit wurde keine <a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a> festgestellt.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-27" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund seiner Sprödigkeit <a href="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">bricht</a> er aber ähnlich wie <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>, wobei die Bruchflächen muschelig<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-28" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis halbmuschelig<sup id="cite_ref-Mindat_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ausgebildet sind. Mit einer <a href="Mohsh%C3%A4rte" class="mw-redirect" title="Mohshärte">Mohshärte</a> von 3 bis 4 gehört das Mineral zu den mittelharten Mineralen und lässt sich wie die Referenzminerale <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> (Härte 3) mit einer Kupfermünze bzw. <a href="Fluorit" title="Fluorit">Fluorit</a> (Härte 4) mit einem Taschenmesser ritzen.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-29" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die gemessene <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> für Giniit beträgt 3,415 g/cm³, die berechnete Dichte 3,41 g/cm³.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-30" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Giniit zeigt weder im lang- noch im kurzwelligen <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV-Licht</a> eine <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenz</a>.<sup id="cite_ref-Mindat_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Giniit ist nur schwer in heißer <a href="Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a> (HNO<sub>3</sub>) und heißer <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a> (HCl) löslich.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-31" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<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>Als sehr seltene Mineralbildung konnte Giniit bisher (Stand 2018) lediglich von drei Fundorten beschrieben werden.<sup id="cite_ref-MindatAnzahl_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-MindatAnzahl-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundorte_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> gilt der Granitpegmatit von Sandamap auf der Farm Sandamap North 115 bei Usakos, Wahlkreis Daures in der Region Erongo in Namibia.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-32" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daneben fand sich Giniit in der Grube „<a href="Morassina" title="Morassina">Morassina</a>“ bei <a href="Schmiedefeld_(Saalfeld)" title="Schmiedefeld (Saalfeld)">Schmiedefeld</a><sup id="cite_ref-Ullrich_et_al_2005_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_et_al_2005-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ullrich_Ullrich_2010_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_Ullrich_2010-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ullrich_2018_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_2018-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie in der Grube „Jeremias Glück“ (<a href="Feengrotten" title="Feengrotten">Feengrotten</a>)<sup id="cite_ref-Ullrich_2018_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_2018-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei <a href="Garnsdorf_(Saalfeld)" title="Garnsdorf (Saalfeld)">Garnsdorf</a> unweit <a href="Saalfeld/Saale" title="Saalfeld/Saale">Saalfeld</a>, beide im <a href="Landkreis_Saalfeld-Rudolstadt" title="Landkreis Saalfeld-Rudolstadt">Landkreis Saalfeld-Rudolstadt</a> im <a href="Th%C3%BCringer_Wald" title="Thüringer Wald">Thüringer Wald</a>, <a href="Th%C3%BCringen" title="Thüringen">Thüringen</a>, <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a>. Beide Gruben werden heute als <a href="Schaubergwerk" title="Schaubergwerk">Schaubergwerke</a> betrieben. Vorkommen von Giniit in <a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a> oder in der <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> sind damit nicht bekannt.<sup id="cite_ref-Fundorte_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Giniit ist an seiner Typlokalität ein typisches <a href="Sekund%C3%A4rmineral" title="Sekundärmineral">Sekundärmineral</a>, welches sich in der Oxidationszone eines Granitpegmatits mit einer primären Phosphatmineralparagenese gebildet hat. Sowohl das Eisen als auch der Phosphor stammen aus der Verwitterung von <a href="Triphylin" title="Triphylin">Triphylin</a> und <a href="Barbosalith" title="Barbosalith">Barbosalith</a>.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-33" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den thüringischen Schaubergwerken bildet er sich lokal bei der Alteration von Krusten und Tropfsteinen auf den Oberflächen erstarrter Gele.<sup id="cite_ref-Ullrich_2018_16-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_2018-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Im „Sandamap-Pegmatit“ fand sich das Mineral zuerst auf einer Stufe mit korrodiertem Triphylin und Barbosalith.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-34" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Paragenese" title="Paragenese">Parageneseminerale</a> sind <a href="Hureaulith" title="Hureaulith">Hureaulith</a>, Tavorit, <a href="Leukophosphit" title="Leukophosphit">Leukophosphit</a>, <a href="Whitlockit" title="Whitlockit">Whitlockit</a> und Monetit<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-35" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie <a href="Phosphosiderit" title="Phosphosiderit">Phosphosiderit</a> und <a href="M%C3%A9lonjosephit" title="Mélonjosephit">Mélonjosephit</a>.<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Sukzession (Altersfolge) wird mit Triphylin → Hureaulith → dunkelgrünes, schuppiges Mineral + Giniit → Tavorit → Leukophosphit angegeben.<sup id="cite_ref-Keller_1980a_6-36" class="reference"><a href="#cite_note-Keller_1980a-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den thüringischen Schaubergwerken wird Giniit u. a. von der kristallisierten Form des <a href="Diadochit" title="Diadochit">Diadochites</a>, dem <a href="Destinezit" class="mw-redirect" title="Destinezit">Destinezit</a>, begleitet.<sup id="cite_ref-Ullrich_2018_16-3" class="reference"><a href="#cite_note-Ullrich_2018-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Aufgrund seiner Seltenheit ist natürlich gebildeter Giniit nur für den Mineralsammler von Interesse.
</p><p>Das synthetische Analogon von Giniit ist ein vielversprechendes Material für das Einfangen von Phosphopeptiden aus komplexen tryptischen Verdauen, <a href="Photokatalyse" title="Photokatalyse">Photokatalysatoren</a> und <a href="Kathode" title="Kathode">Kathoden</a> für <a href="Lithiumbatterie" title="Lithiumbatterie">Lithiumbatterien</a>. Bei allen diesen Anwendungen ist die Kristallmorphologie extrem wichtig.<sup id="cite_ref-Gonçalves_et_al_2017_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gonçalves_et_al_2017-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eisenhydroxylphosphate (Fe<sub>x</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>y</sub>(OH)<sub>z</sub>·nH<sub>2</sub>O) wie Giniit, Barbosalith, Whitmoreit und Beraunit sind wichtige oxidative <a href="Katalysator" title="Katalysator">Katalysatoren</a> für die <a href="Dehydrierung" title="Dehydrierung">Dehydrierung</a>. Sie sind ebenfalls signifikant bei der Passivierung von Metalloberflächen, Korrosionshemmung und bei den Reaktionen von Eisenkomponenten mit Phospatdüngemitteln in verschiedenen Böden. Die Kontrolle der Morphologie von mikro- und nanogroßem Fe<sub>x</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>y</sub>(OH)<sub>z</sub>·nH<sub>2</sub>O von gut definierter Form ist wichtig für deren Anwendung in Katalyse, der Glasindustrie sowie Umweltwissenschaften und -technologie.<sup id="cite_ref-Qun_Chen_et_al_2014_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Qun_Chen_et_al_2014-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Systematik der Minerale</a></li>
<li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Paul Keller: <cite style="font-style:italic">Giniit, Fe<sup>2+</sup>Fe<sub>4</sub><sup>3+</sup>[(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>|(OH)<sub>2</sub>|(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>], ein neues Mineral aus dem Pegmatit von Sandamab [sic!] bei Usakos, Namibia</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1980</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1980, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>49–56</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Giniit&rft.atitle=Giniit%2C+Fe2%2BFe43%2B%5B%28H2O%292%26%23124%3B%28OH%292%26%23124%3B%28PO4%294%5D%2C+ein+neues+Mineral+aus+dem+Pegmatit+von+Sandamab+%5Bsic%21%5D+bei+Usakos%2C+Namibia&rft.au=Paul+Keller&rft.date=1980&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=Neues+Jahrbuch+f%C3%BCr+Mineralogie%2C+Monatshefte&rft.pages=49-56&rft.volume=1980" style="display:none"> </span></li>
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