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<title>Gips</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gips</span></h1>
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<table class="float-right toccolours infobox toptextcells" style="margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; width:400px; font-size:90%; text-align:left; border-spacing:2px;">
<tbody><tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center; font-size:115%;">Gips
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><small>Gipskristallstufe aus <a href="Friedrichroda" title="Friedrichroda">Friedrichroda</a>, Thüringen</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-Symbol
</td>
<td>
<p>Gp<sup id="cite_ref-Warr_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-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;">Andere Namen
</td>
<td>
<ul><li>Gipsspat</li>
<li>Calciumsulfat-Dihydrat</li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">Ca[SO<sub>4</sub>]·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</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>Sulfate (Selenate, Tellurate, Chromate, Molybdate und Wolframate)
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">System-Nummer nach <br><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">Strunz (8. Aufl.)</a> <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>VI/C.16 <br>VI/C.22-020<sup id="cite_ref-Lapis_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br> <br>7.CD.40 <br>29.06.03.01
</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><sup id="cite_ref-Webmineral_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Webmineral-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="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a>
</td>
<td><i>A</i>2/<i>a</i> (Nr. 15, Stellung 2)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15.2</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span><sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a>
</td>
<td><i>a</i> = 6,52 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 15,18 Å; <i>c</i> = 6,29 Å<br><i>β</i> = 127,4°<sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<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> = 4<sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<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>{010}
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Kristallzwilling" title="Kristallzwilling">Zwillingsbildung</a>
</td>
<td>sehr häufig Kontaktzwillinge nach {100} Schwalbenschwanz, Montmartre, Durchdringung
</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>2
</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: 2,317; berechnet: 2,31<sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-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="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>sehr vollkommen nach {010}, deutlich mit Faserbildung nach {111}
</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
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>farblos, weiß, gelblich, rötlich, grau, braun
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td>weiß
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>durchsichtig bis undurchsichtig
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Glasglanz, Perlmutterglanz, Seidenglanz
</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> = 1,519 bis 1,521<sup id="cite_ref-Mindat_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>β</sub> = 1,522 bis 1,523<sup id="cite_ref-Mindat_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>γ</sub> = 1,529 bis 1,530<sup id="cite_ref-Mindat_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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 = 0,010<sup id="cite_ref-Mindat_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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="Indexellipsoid#Lichtausbreitung_in_dielektrischen_Medien" title="Indexellipsoid">Optischer Charakter</a>
</td>
<td>zweiachsig positiv
</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 = gemessen: 58°, berechnet: 58° bis 68°<sup id="cite_ref-Mindat_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-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>in Wasser schwer löslich
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Gips</b>, geologisch auch als <b>Gipsspat</b> bekannt, ist ein sehr häufig vorkommendes <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> aus der <a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a> der „<a href="Sulfate" title="Sulfate">Sulfate</a> (und Verwandte)“ mit der <a href="Kristallchemische_Strukturformel" title="Kristallchemische Strukturformel">chemischen Zusammensetzung</a> Ca[SO<sub>4</sub>]·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und damit chemisch gesehen <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">wasserhaltiges</a> <a href="Calciumsulfat" title="Calciumsulfat">Calciumsulfat</a> oder auch Calciumsulfat-Dihydrat.
</p><p>Gips kristallisiert im <a href="Monoklines_Kristallsystem" title="Monoklines Kristallsystem">monoklinen Kristallsystem</a> und entwickelt meist tafelige oder prismatische bis nadelige <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a>, aber auch körnige bis massige <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregate</a>. Im Allgemeinen ist Gips farblos oder weiß. Er kann aber durch Aufnahme von Fremdionen oder Beimengungen unterschiedlicher Art (<a href="Sand" title="Sand">Sand</a>, <a href="Bitumen" title="Bitumen">Bitumen</a>) eine gelbliche, rötliche, graue oder braune Farbe annehmen. Seine <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> ist jedoch weiß.
</p><p>Ganz überwiegend aus dem Mineral Gips bestehende, also monomineralische <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteine</a> mit nur geringen Beimengungen anderer Minerale wie <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a>, <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a> oder <a href="Tonminerale" title="Tonminerale">Tonmineralen</a> werden ebenfalls als Gips oder auch als Gipsstein bezeichnet.<sup id="cite_ref-uni-freiburg.de_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-uni-freiburg.de-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>Der Name Gips ist vom <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechischen</a> Wort <span lang="grc-Grek" class="Grek">γύψος</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">gypsos</span> („Kreide, Gips“) abgeleitet, das seinerseits aus dem <a href="Semitische_Sprachen" title="Semitische Sprachen">semitischen Sprachbereich</a> übernommen wurde. Das <a href="Latein" title="Latein">lateinische</a> Wort lautet <span lang="la"><i>gypsum</i></span> (später auch <span lang="la"><i>gipsum</i></span>) und bezeichnete vor allem den gewöhnlichen Gips (im Gegensatz zum Alabastergips).<sup id="cite_ref-Zekert_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zekert-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere antike, jedoch nicht in jedem Fall <a href="Synonym" title="Synonym">synonym</a> gebrauchte Bezeichnungen für Gips sind <span lang="la"><i>selenites</i></span> („Mondstein“, daher <a href="Marienglas" title="Marienglas">Selenit</a>), <span lang="la"><i>alabastron</i></span> (davon <a href="Alabaster" title="Alabaster">Alabaster</a>) und <span lang="la"><i>lapis specularis</i></span> („Spiegelstein“). In deutschsprachigen <a href="Enzyklop%C3%A4die" title="Enzyklopädie">Enzyklopädien</a> des 18., 19. und 20. Jahrhunderts wird die Bezeichnung „Gyps“ und entsprechende Komposita genutzt.<sup id="cite_ref-Adelung-1793_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Adelung-1793-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schon in der <a href="Jungsteinzeit" title="Jungsteinzeit">Jungsteinzeit</a> wurde Gips als Baumaterial verwendet. Bereits 7000 v. Chr. wurde in <a href="Kleinasien" title="Kleinasien">Kleinasien</a> in der heutigen Stadt <a href="%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk" title="Çatalhöyük">Çatalhöyük</a> Gips zur Verzierung der Innenräume verwendet. In den Keilschriften der <a href="Sumer" title="Sumer">Sumerer</a> und <a href="Babylonier" title="Babylonier">Babylonier</a> finden sich Hinweise für die Verwendung von Gips, ebenso in <a href="Jericho" title="Jericho">Jericho</a> (6000 v. Chr.). Ab 3000 v. Chr. wurde in <a href="Uruk" title="Uruk">Uruk</a> und später in <a href="Pyramide_(Bauwerk)" title="Pyramide (Bauwerk)">Ägypten</a> Gips auch als Mörtel verwendet, dem <a href="Calciumcarbonat" title="Calciumcarbonat">Kalk</a> oder Steine als Verunreinigung oder zur Streckung beigemengt waren. Beispielsweise wurde bei der <a href="Gro%C3%9Fe_Sphinx_von_Gizeh" title="Große Sphinx von Gizeh">Sphinx</a> (2700–2600 v. Chr.) für bestimmte Arbeiten ein kalkhaltiger Gipsmörtel verwendet. Auch lichtdurchlässige Scheiben aus Alabaster waren bei den Ägyptern bekannt. Die <a href="Minoische_Kultur" title="Minoische Kultur">minoische Kultur</a> verwendete Gipsmörtel und Alabaster anstatt Marmor als Fußboden oder Wandbelag und als Baustein (Palast von <a href="Knossos" title="Knossos">Knossos</a>, 2100–1800 v. Chr., und Palast von <a href="Phaistos" title="Phaistos">Phaistos</a>), und der <a href="Griechenland" title="Griechenland">griechische</a> Naturforscher <a href="Theophrastos_von_Eresos" title="Theophrastos von Eresos">Theophrastos von Eresos</a> beschrieb in einer Abhandlung die Herstellung von Gips. In Griechenland wurde Gips wegen seiner leichten Bearbeitbarkeit auch für Bau<a href="Ornament" title="Ornament">ornamente</a> an den Häusern genutzt.
</p><p>Die Römer verwendeten Gips nur für Ornamentik im Innenbereich, da sie für den Außenbereich mit dem wesentlich dauerhafteren Kalk vertraut waren.
</p><p>In Europa nahm die Verwendung von Gips ab dem 11. Jahrhundert wieder zu, Gips wurde zum Verfugen von Mauerwerk und zum <a href="Fachwerkhaus" title="Fachwerkhaus">Ausfachen</a> von Innenwänden und ab dem 17. Jahrhundert für <a href="Stuck" title="Stuck">Stuckarbeiten</a> verwendet. Gips wird in <a href="Gipswerk" title="Gipswerk">Gipswerken</a> gewonnen und gebrannt.
</p><p>Da der Gips bereits lange vor der Gründung der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) bekannt und als eigenständige Mineralart anerkannt war, wurde dies von ihrer <i>Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification</i> (CNMNC) übernommen und bezeichnet den Gips als sogenanntes „<a href="Bestandsschutz" title="Bestandsschutz">grandfathered</a>“ (G) Mineral.<sup id="cite_ref-IMA-Liste_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die seit 2021 ebenfalls von der IMA/CNMNC anerkannte Kurzbezeichnung (auch <i>Mineral-Symbol</i>) von Gips lautet „Gp“.<sup id="cite_ref-Warr_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>Bereits 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> gehörte der Gips zur Mineralklasse der „Sulfate, Chromate, Molybdate und Wolframate“ und dort zur Abteilung <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)#Gruppe_VI/C" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">„Wasserhaltige Sulfate ohne fremde Anionen“</a>, wo er gemeinsam mit Ardealit in der „Gips-Reihe“ mit der Systemnummer <i>VI/C.16</i> steht.
</p><p>Im zuletzt 2018 überarbeiteten „Lapis-Mineralienverzeichnis“, das sich im Aufbau noch nach der 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 Mineralnummer <i>VI/C.22-020</i>. In der „<a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a>“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung <a href="Lapis-Systematik#Gruppe_VI/C" title="Lapis-Systematik">„Wasserhaltige Sulfate, ohne fremde Anionen“</a>, wo Gips zusammen mit Ardealit, <a href="Bassanit" title="Bassanit">Bassanit</a> und Rapidcreekit eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>VI/C.22</i> bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch 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_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<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 Gips in die Abteilung „Sulfate (Selenate usw.) ohne zusätzliche Anionen, mit H<sub>2</sub>O“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a>, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_7.CD" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">„Mit ausschließlich großen Kationen“</a> zu finden, wo es als einziges Mitglied eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer <i>7.CD.40</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 Gips die System- und Mineralnummer <i>29.06.03.01</i>. Dies entspricht ebenfalls der Klasse der „Sulfate, Chromate und Molybdate“ und dort der Abteilung „Wasserhaltige Säuren und Sulfate“. Hier findet er sich als einziges Mitglied in einer unbenannten Gruppe mit der Systemnummer <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Sulfate%2C_Chromate%2C_Molybdate#Gruppe_29.06.03" title="Systematik der Minerale nach Dana/Sulfate, Chromate, Molybdate"><i>29.06.03</i></a> innerhalb der Unterabteilung „Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit AXO<sub>4</sub> × x(H<sub>2</sub>O)“.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Gips kristallisiert monoklin in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>A</i>2/<i>a</i> (Raumgruppen-Nr. 15, Stellung 2)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15.2</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> <i>a</i> = 6,52 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 15,18 Å; <i>c</i> = 6,29 Å und β = 127,4° sowie vier <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>.<sup id="cite_ref-StrunzNickel_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-StrunzNickel-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<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="Physikalische_Eigenschaften">Physikalische Eigenschaften</h3></div>
<p>Gips hat die sehr geringe <a href="H%C3%A4rte#Härteprüfung_nach_Mohs" title="Härte">Mohshärte</a> von 2 und ist neben <a href="Halit" title="Halit">Halit</a> ein Standardmineral auf der Härteskala nach <a href="Friedrich_Mohs" title="Friedrich Mohs">Friedrich Mohs</a>. Seine <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> beträgt zwischen 2,2 und 2,4 g/cm³, und er ist im Gegensatz zum häufig vergesellschafteten Mineral Halit nur schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Wasser beträgt unter <a href="Normalbedingungen" class="mw-redirect" title="Normalbedingungen">Normalbedingungen</a> 2,1 g/l,<sup id="cite_ref-RoemppGips_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-RoemppGips-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die von Halit dagegen 358 g/l.<sup id="cite_ref-RoemppNatriumchlorid_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-RoemppNatriumchlorid-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus reiner wässriger Lösung kristallisiert Calciumsulfat unterhalb von 66 °C stets als Gips, oberhalb von 66 °C als <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a>. Bei Gegenwart anderer Ionen, zum Beispiel <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>, verschieben sich die Löslichkeitsgleichgewichte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemische_Eigenschaften">Chemische Eigenschaften</h3></div>
<p>Beim Erhitzen geht das <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">Kristallwasser</a> verloren (TG-Kurve = Masseverlust, onset = Beginn der Wasserabspaltung, Peaks = Maxima der Reaktion), und es entsteht zuerst ein Hemihydrat (auch Halbhydrat, gebrannter Gips bzw. <a href="Bassanit" title="Bassanit">Bassanit</a> genannt) mit der chemischen Formel CaSO<sub>4</sub> • ½ H<sub>2</sub>O, bei weiterem Wasserverlust entsteht schließlich über den löslichen Anhydrit III der unlösliche Anhydrit II (CaSO<sub>4</sub>), letztere beide werden mineralogisch schlicht <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a> genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gesteinsbildner">Gesteinsbildner</h3></div>
<p>Gips kann unter besonderen natürlichen Umständen einem gesteinsbildenden Prozess unterliegen. Durch Verdunstung von calciumsulfathaltigem Meerwasser fallen Gips und Anhydrit in früher Phase der Carbonatabscheidung aus. Primär sedimentiert dabei Gips. Das in größeren Schichten beziehungsweise Aggregaten entstehende Gestein wird in der <a href="Petrografie" class="mw-redirect" title="Petrografie">Petrographie</a> zur Gruppe der <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporite</a> gezählt und ist auch unter dem Kulturbegriff <a href="Alabaster" title="Alabaster">Alabaster</a> bekannt. Die Genese führt dabei zu kryptokristallinen oder kristallinen Ausbildungen mit einer Korngröße bis in den Zentimeterbereich.
</p><p>Im Nahbereich von solchen Lagerstätten können kristalline Neubildungen des Minerals Gips entstehen, <a href="Marienglas" title="Marienglas">Marienglas</a> genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Varietäten_und_Modifikationen"><span id="Variet.C3.A4ten_und_Modifikationen"></span>Varietäten und Modifikationen</h2></div>
<p>Gips kommt sowohl massiv, in feinkörniger Form als farbloser, weißer, gelber, roter oder grauer <i><a href="Alabaster" title="Alabaster">Alabaster</a></i> vor als auch feinfaserig als <i>Fasergips</i>. Für letzteren ist auch die Bezeichnung <i>Seidenspat</i> bzw., genauer, <i>Alabaster-Seidenspat</i> und gelegentlich die Bezeichnung <i>Atlasspat</i> im Gebrauch. Die Bezeichnung <i>Atlasspat</i> ist allerdings uneinheitlich und wird auch für feinfaserigen <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> mit Seidenglanz verwendet.<sup id="cite_ref-EPI-Atlasspat_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-EPI-Atlasspat-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Alabasteraugen</i> entstehen aus Calciumsulfat, das sich an einzelnen Stellen innerhalb eines Muttergesteins sammelte, bevor sich dieses gefestigt hatte, und dann später zu Alabasterkugeln verhärtete. Daneben finden sich manchmal durchsichtige Kristalltafeln, die als <a href="Marienglas" title="Marienglas">Marienglas</a> oder Fraueneis (<i>Selenit</i>) bekannt sind.
</p><p>Das Mineral wird in verschiedenen Kristallformen gefunden: So sind die Kristalle oft sehr groß, plastisch biegsam, vollkommen spaltbar, dicktafelig, oft krummflächig, manchmal auch verzwillingt; andererseits kommt Gips auch rosettenartig verwachsen als sogenannte <i><a href="Sandrose" title="Sandrose">Sandrose</a></i>, <i>Gipsrose</i> oder <i>Wüstenrose</i> vor.
</p><p>Irreführend als <i><a href="Polyhalit" title="Polyhalit">Polyhalit</a></i> wird eine Gips-Varietät bezeichnet, welche mit <a href="Kaliumsulfat" title="Kaliumsulfat">Kaliumsulfat</a> und <a href="Magnesiumsulfat" title="Magnesiumsulfat">Magnesiumsulfat</a> verbunden ist. Sie kommt in den <a href="Steinsalz" title="Steinsalz">Steinsalzlagern</a> von <a href="Sta%C3%9Ffurt" title="Staßfurt">Staßfurt</a>, <a href="Berchtesgaden" title="Berchtesgaden">Berchtesgaden</a> und <a href="Bad_Ischl" title="Bad Ischl">Bad Ischl</a> vor.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 304.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 302.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Irisierende, durchsichtige Gipskristallstufe (Selenit) aus Lubin, Polen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 150px">
<div class="thumb" style="width: 148px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Schwalbenschwanz-Zwilling aus <a href="Nordhausen" title="Nordhausen">Nordhausen</a> im Harz</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 220px">
<div class="thumb" style="width: 218px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Vogelskulptur aus Alabaster-Seidenspat</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 244.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 242.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Sandrose</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>
<p>Die Gipsvorkommen in Deutschland sind weit überwiegend <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporite</a>, das heißt, sie sind durch Auskristallisierung aus mineralübersättigtem Meerwasser entstanden (siehe auch <a href="Zechsteinmeer" title="Zechsteinmeer">Zechsteinmeer</a>). Dabei ist der Gips oft zwischenzeitlich aufgrund sedimentärer Auflast zu <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a> umgewandelt und später wieder hydratisiert worden. Man findet Gips aber auch als Verwitterungsprodukt <a href="Sulfid" class="mw-redirect" title="Sulfid">sulfidischer</a> <a href="Erz" title="Erz">Erze</a> und in <a href="Vulkan" title="Vulkan">vulkanischen</a> Schloten (sogenannte <a href="White_Smoker" class="mw-redirect" title="White Smoker">White Smoker</a>), wo er durch Reaktion von austretender <a href="Schwefels%C3%A4ure" title="Schwefelsäure">Schwefelsäure</a> mit <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a> entstehen kann. Die natürlichen Lagerstätten sind meist mit Beimengungen versehen, die eine Parallelentwicklung bzw. aufeinanderfolgende Bildung verschiedener Minerale (<a href="Paragenese" title="Paragenese">Paragenese</a>) begünstigen. So tritt Gips in Paragenese unter anderem mit Anhydrit, <a href="Aragonit" title="Aragonit">Aragonit</a>, <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>, <a href="Coelestin_(Mineral)" title="Coelestin (Mineral)">Coelestin</a>, <a href="Dolomit_(Mineral)" title="Dolomit (Mineral)">Dolomit</a>, <a href="Halit" title="Halit">Halit</a> und <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> auf.
</p><p>Gips gehört zu den weit verbreiteten Mineralbildungen. Weltweit sind bisher über 7800 Fundorte dokumentiert (Stand: 2022).<sup id="cite_ref-MindatAnzahl_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-MindatAnzahl-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Besonders häufig trat er unter anderem in <a href="Algerien" title="Algerien">Algerien</a>, <a href="Argentinien" title="Argentinien">Argentinien</a>, <a href="Armenien" title="Armenien">Armenien</a>, <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>, <a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a>, <a href="Bolivien" title="Bolivien">Bolivien</a>, <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a>, <a href="Bulgarien" title="Bulgarien">Bulgarien</a>, <a href="Chile" title="Chile">Chile</a>, der <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a>, <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a>, <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a>, <a href="Griechenland" title="Griechenland">Griechenland</a>, <a href="Indonesien" title="Indonesien">Indonesien</a>, <a href="Iran" title="Iran">Iran</a>, in <a href="Irland" title="Irland">Irland</a>, <a href="Italien" title="Italien">Italien</a>, <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>, <a href="Kasachstan" title="Kasachstan">Kasachstan</a>, <a href="Madagaskar" title="Madagaskar">Madagaskar</a>, <a href="Marokko" title="Marokko">Marokko</a>, <a href="Mexiko" title="Mexiko">Mexiko</a>, <a href="Namibia" title="Namibia">Namibia</a>, <a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a>, <a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a>, <a href="Peru" title="Peru">Peru</a>, auf den <a href="Philippinen" title="Philippinen">Philippinen</a>, in <a href="Polen" title="Polen">Polen</a>, <a href="Portugal" title="Portugal">Portugal</a>, <a href="Rum%C3%A4nien" title="Rumänien">Rumänien</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a>, <a href="Schweden" title="Schweden">Schweden</a>, der <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a>, der <a href="Slowakei" title="Slowakei">Slowakei</a>, <a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a>, <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a>, <a href="Tschechien" title="Tschechien">Tschechien</a>, der <a href="T%C3%BCrkei" title="Türkei">Türkei</a>, <a href="Ungarn" title="Ungarn">Ungarn</a>, im <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigten Königreich</a> (Großbritannien) und den <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigten Staaten</a> (USA) auf.<sup id="cite_ref-Fundorte_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Deutschland ist das Mineral unter anderem im <a href="Neckar-Odenwald-Kreis" title="Neckar-Odenwald-Kreis">Neckar-Odenwald-Kreis</a> (Umgebung von <a href="Mosbach" title="Mosbach">Mosbach</a>), bei <a href="Osterode_am_Harz" title="Osterode am Harz">Osterode</a> am <a href="Harz_(Mittelgebirge)" title="Harz (Mittelgebirge)">Harz</a>, <a href="Eisleben" class="mw-redirect" title="Eisleben">Eisleben</a> in <a href="Sachsen-Anhalt" title="Sachsen-Anhalt">Sachsen-Anhalt</a>, <a href="Borken_(Hessen)" title="Borken (Hessen)">Borken</a> bei <a href="Kassel" title="Kassel">Kassel</a> und im <a href="Segeberger_Kalkberg" title="Segeberger Kalkberg">Segeberger Kalkberg</a> zu finden, als Bestandteil der <a href="Grabfeld-Formation" title="Grabfeld-Formation">Grabfeld-Formation</a> (<a href="Gipskeuper" title="Gipskeuper">Gipskeuper</a>) auch im <a href="Steigerwald" title="Steigerwald">Steigerwald</a>, der <a href="Frankenh%C3%B6he" title="Frankenhöhe">Frankenhöhe</a> und nördlich der <a href="Schw%C3%A4bische_Alb" title="Schwäbische Alb">Schwäbischen Alb</a>. Hier entstand es meist durch Hydratisierung von bereits vorhandenem Anhydrit während der pleistozänen Kaltzeiten und liegt auch deshalb, bevorzugt an exponierten Westseiten.<sup id="cite_ref-gipskarst.de_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-gipskarst.de-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Österreich gibt es Lagerstätten in Preinsfeld bei <a href="Heiligenkreuz_(Nieder%C3%B6sterreich)" title="Heiligenkreuz (Niederösterreich)">Heiligenkreuz</a>, <a href="Puchberg_am_Schneeberg" title="Puchberg am Schneeberg">Puchberg am Schneeberg</a>, Wienern am <a href="Grundlsee_(Gemeinde)" title="Grundlsee (Gemeinde)">Grundlsee</a>, <a href="Spital_am_Pyhrn" title="Spital am Pyhrn">Spital am Pyhrn</a>, Moosegg bei <a href="Golling_an_der_Salzach" title="Golling an der Salzach">Golling</a>, <a href="Abtenau" title="Abtenau">Abtenau</a> und <a href="Wei%C3%9Fenbach_am_Lech" title="Weißenbach am Lech">Weißenbach am Lech</a>.
</p><p>Bekannt aufgrund außergewöhnlicher Gipsfunde ist unter anderem die <a href="Mine_von_Naica" title="Mine von Naica">Mine von Naica</a> in Chihuahua (Mexiko), wo in verschiedenen Höhlen Gips-Riesenkristalle von bis zu 15 Meter Länge entdeckt wurden. In der Mina Quien Tal Pensara <i>(Mina Rica)</i> bei <a href="Pulp%C3%AD" title="Pulpí">Pulpí</a> in der spanischen <a href="Provinz_Almer%C3%ADa" title="Provinz Almería">Provinz Almería</a> fanden Bergleute eine ovale Riesen<a href="Geode_(Geowissenschaften)" title="Geode (Geowissenschaften)">geode</a> mit einem Durchmesser von 1,8 × 1,7 Metern und einer Länge von 8 Metern (Innenmaße), die mit durchschnittlich einem halben Meter langen <a href="Marienglas" title="Marienglas">Marienglas</a>-Kristallen ausgekleidet ist und als „Geode von Pulpí“ (kurz <i>Pulpí-Geode</i>) bezeichnet wird.<sup id="cite_ref-MA-MinaRica_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-MA-MinaRica-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-solvitur.de_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-solvitur.de-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Des Weiteren konnte Gips auch in Mineralproben vom Meeresboden der <a href="Barentssee" title="Barentssee">Barentssee</a> (Arktischer Ozean), des <a href="Mittelatlantischer_R%C3%BCcken" title="Mittelatlantischer Rücken">Mittelatlantischen Rückens</a>, des <a href="Zentralindischer_R%C3%BCcken" title="Zentralindischer Rücken">Zentralindischen Rückens</a> sowie in der <a href="Bismarcksee" title="Bismarcksee">Bismarcksee</a> (Pazifischer Ozean) und am <a href="Ostpazifischer_R%C3%BCcken" title="Ostpazifischer Rücken">Ostpazifischen Rücken</a> nachgewiesen werden.<sup id="cite_ref-Fundorte_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Außerhalb der Erde gelang der Nachweis für Gips durch Sonden auf dem <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>, genauer bei Juventae Chasma im <a href="Valles_Marineris" title="Valles Marineris">Valles Marineris</a>, in der Terra Margaritifer und der Yellowknife Bay im Aeolis quadrangle<sup id="cite_ref-Fundorte_16-2" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie im <a href="Endeavour_(Marskrater)" title="Endeavour (Marskrater)">Krater Endeavour</a> in der Meridiani-Ebene.<sup id="cite_ref-JPL-News-2011_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-JPL-News-2011-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 143.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 141.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Durch Einlagerung von Kupferoxiden grün gefärbter Gips aus <a href="Swan_Hill" title="Swan Hill">Swan Hill</a>, Australien (Größe: 11,5 cm × 8 cm × 7 cm)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 225.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 223.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Derbes Gips-Aggregat mit eingelagerten <a href="Boleit" title="Boleit">Boleit</a>-Würfeln (Größe: 4,8 cm × 3,6 cm × 1,7 cm)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 273.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 271.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Weiße Gipsschichten im Caprock Canyons State Park and Trailway, <a href="Texas" title="Texas">Texas</a>, USA</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 272px">
<div class="thumb" style="width: 270px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Ausgedehntes Dünenfeld aus Selenitkörnchen im <a href="White_Sands_National_Park" class="mw-redirect" title="White Sands National Park">White Sands National Park</a>, <a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a>, USA</div>
</li>
</ul>
<p>Größter Gipsproduzent im Jahr 2020 waren die <a href="USA" class="mw-redirect" title="USA">USA</a>, gefolgt von <a href="Iran" title="Iran">Iran</a> und <a href="China" title="China">China</a>. Die weltweite Abbaumenge betrug ca. 144 Mio t verteilt auf 78 Länder, in denen 2021 Gips abgebaut wurde. Die größten Produktionsländer sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet:<sup id="cite_ref-usgs_2022_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-usgs_2022-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable sortable" style="text-align:right">
<tbody><tr>
<th>Land
</th>
<th>2019<sup id="cite_ref-usgs_2021_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-usgs_2021-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th>
<th>2020<sup id="cite_ref-usgs_2022_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-usgs_2022-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td colspan="2" style="text-align:center">(in <a href="Tonne_(Einheit)" title="Tonne (Einheit)">Tonnen</a>)
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Algerien</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Algerien" title="Algerien"></a></span> <a href="Algerien" title="Algerien">Algerien</a></td>
<td>2.500.000</td>
<td>2.500.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Brasilien</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Brasilien" title="Brasilien"></a></span> <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a></td>
<td>3.000.000</td>
<td>2.000.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none;">China Volksrepublik</span><span typeof="mw:File"><a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China"></a></span> <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a></td>
<td>15.500.000</td>
<td>12.600.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none;">Deutschland</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Deutschland" title="Deutschland"></a></span> <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a></td>
<td>3.300.300</td>
<td>4.500.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Frankreich</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Frankreich" title="Frankreich"></a></span> <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a></td>
<td>3.000.000</td>
<td>1.890.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Indien</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Indien" title="Indien"></a></span> <a href="Indien" title="Indien">Indien</a></td>
<td>2.700.000</td>
<td>1.500.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Iran</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Iran" title="Iran"></a></span> <a href="Iran" title="Iran">Iran</a></td>
<td>16.000.000</td>
<td>16.000.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Japan</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Japan" title="Japan"></a></span> <a href="Japan" title="Japan">Japan</a></td>
<td>4.300.000</td>
<td>4.300.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Kanada</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Kanada" title="Kanada"></a></span> <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a></td>
<td>3.000.000</td>
<td>2.400.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Mexiko</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Mexiko" title="Mexiko"></a></span> <a href="Mexiko" title="Mexiko">Mexiko</a></td>
<td>5.400.000</td>
<td>5.400.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Oman</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Oman" title="Oman"></a></span> <a href="Oman" title="Oman">Oman</a></td>
<td>9.100.000</td>
<td>10.200.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Pakistan</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Pakistan" title="Pakistan"></a></span> <a href="Pakistan" title="Pakistan">Pakistan</a></td>
<td>1.670.000</td>
<td>2.210.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Russland</span><span style="white-space:nowrap"><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Russland" title="Russland"></a></span> <a href="Russland" title="Russland">Russland</a></span></td>
<td>5.500.000</td>
<td>4.200.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Saudi-Arabien</span><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="Saudi-Arabien" title="Saudi-Arabien"></a></span> <a href="Saudi-Arabien" title="Saudi-Arabien">Saudi-Arabien</a></td>
<td>3.300.000</td>
<td>3.300.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Spanien</span><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="Spanien" title="Spanien"></a></span> <a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a></td>
<td>7.000.000</td>
<td>11.000.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Thailand</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Thailand" title="Thailand"></a></span> <a href="Thailand" title="Thailand">Thailand</a></td>
<td>9.790.000</td>
<td>9.800.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Turkei</span><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="T%C3%BCrkei" title="Türkei"></a></span> <a href="T%C3%BCrkei" title="Türkei">Türkei</a></td>
<td>10.000.000</td>
<td>7.500.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Vereinigte Staaten</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten"></a></span> <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigte Staaten</a></td>
<td>21.200.000</td>
<td>21.200.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><span style="display:none">Vereinte Nationen</span><span style="white-space:nowrap"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="Vereinte_Nationen" title="Vereinte Nationen"></a></span></span>Andere Länder</td>
<td>22.000.000</td>
<td>21.700.000
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left"><b>Gesamt (gerundet)</b></td>
<td><b>148.000.000</b></td>
<td><b>144.000.000</b>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung_verschiedener_Baustoffe,_welche_als_Gipse_gehandelt_werden"><span id="Zusammensetzung_verschiedener_Baustoffe.2C_welche_als_Gipse_gehandelt_werden"></span>Zusammensetzung verschiedener Baustoffe, welche als Gipse gehandelt werden</h2></div>
<p>Quelle:<sup id="cite_ref-Wirsching_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wirsching-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Stoff
</th>
<th>Naturgips (Trias, <a href="Keuper" title="Keuper">Keuper</a>)
</th>
<th>Naturanhydrit (Trias, Keuper)
</th>
<th><a href="Rauchgasgips" class="mw-redirect" title="Rauchgasgips">Rauchgasgips</a> (REA-Gips)
</th>
<th><a href="Phosphorgips" title="Phosphorgips">Phosphorgips</a>
</th>
<th><a href="Fluoroanhydrit" class="mw-redirect" title="Fluoroanhydrit">Fluoroanhydrit</a> (neutralisiert)
</th></tr>
<tr>
<td>Calciumsulfat-Dihydrat
</td>
<td>95
</td>
<td>0,5
</td>
<td>98
</td>
<td>96
</td>
<td>0
</td></tr>
<tr>
<td>Calciumsulfat (Anhydrit)
</td>
<td>1
</td>
<td>96
</td>
<td>0
</td>
<td>0
</td>
<td>96
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Calciumcarbonat" title="Calciumcarbonat">Calciumcarbonat</a>
</td>
<td>1,5
</td>
<td>1,5
</td>
<td>1
</td>
<td>0
</td>
<td>0
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Magnesiumcarbonat" title="Magnesiumcarbonat">Magnesiumcarbonat</a>
</td>
<td>1
</td>
<td>1
</td>
<td>0
</td>
<td>0
</td>
<td>0
</td></tr>
<tr>
<td>Sand und Ton
</td>
<td>1,5
</td>
<td>1
</td>
<td>1
</td>
<td>2
</td>
<td>1
</td></tr>
<tr>
<td>sonst. Begleitstoffe
</td>
<td>keine
</td>
<td>keine
</td>
<td><a href="Calciumsulfit" title="Calciumsulfit">Calciumsulfit</a>
</td>
<td>1 % Phosphate, 0,5 % Fluoride, 0,5 % <a href="Strontiumsulfat" title="Strontiumsulfat">Strontiumsulfat</a>, Schwermetalle
</td>
<td>1,5 % Fluoride, 1,5 % Kalium- und Zinksulfat, Spuren von <a href="Calciumhydroxid" title="Calciumhydroxid">Calciumhydroxid</a>
</td></tr>
<tr>
<td>pH-Wert
</td>
<td>6,7
</td>
<td>7
</td>
<td>6,7
</td>
<td>2,9
</td>
<td>12
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemische_Herstellung_von_Gips">Chemische Herstellung von Gips</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Historisch">Historisch</h3></div>
<p>Im Mittelalter wurde gipshaltiges Gestein in Steinbrüchen oder bergmännisch abgebaut, sortiert und in Brechmühlen weiter zerkleinert, so dass es dem Brenn- oder Kochprozess zugeführt werden konnte. Die Gipsbrennereien betrieben <a href="Kohlenmeiler" title="Kohlenmeiler">Meiler</a>- oder Grubenöfen, die mit Holz oder <a href="Torf" title="Torf">Torf</a> befeuert wurden. Anschließend wurde der Gips in einer Gipsmühle fein gemahlen. Ein anderes Verfahren bestand darin, im Stollen ein Feuer anzufachen und anschließend den gebrannten Gips herauszuschlagen. → <a href="Gipsmuseum_Schleitheim" title="Gipsmuseum Schleitheim">Gipsmuseum Schleitheim</a>
</p><p>Diese Tätigkeiten wurden zumeist von <a href="Landwirt" title="Landwirt">Bauern</a> oder <a href="M%C3%BCller_(Berufsbezeichnung)" class="mw-redirect" title="Müller (Berufsbezeichnung)">Müllern</a> in der Zeit der Unterbeschäftigung erledigt. Je nach Reinheit und Feinheit unterschied man <a href="Baugips" title="Baugips">Baugips</a>, Estrichgips und Stuckgips.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Industriell">Industriell</h3></div>
<p>Weil Calciumsulfat bei vielen chemischen Prozessen (in der Regel in Form von Gips) als <a href="Nebenprodukt" title="Nebenprodukt">Sekundärprodukt</a> entsteht, beispielsweise bei der <a href="Citronens%C3%A4ure" title="Citronensäure">Citronensäure</a>-, <a href="Weins%C3%A4ure" title="Weinsäure">Weinsäure</a>- und <a href="Oxals%C3%A4ure" title="Oxalsäure">Oxalsäureherstellung</a>, erübrigt sich eine gezielte industrielle Herstellung im größeren Stil. Der bei der Herstellung von <a href="Phosphors%C3%A4ure" title="Phosphorsäure">Phosphorsäure</a> entstehende sogenannte <a href="Phosphorgips" title="Phosphorgips">Phosphorgips</a> ist teilweise mit radioaktiven Substanzen verunreinigt, die aus den Phosphaten stammen, und ein <a href="Problemabfall" class="mw-redirect" title="Problemabfall">Problemabfall</a>. Der klassische Prozess ist die Fällung aus schwefelsaurem Wasser mit <a href="Kalkmilch" class="mw-redirect" title="Kalkmilch">Kalkmilch</a> oder <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a>:
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {H_{2}SO_{4}+CaCO_{3}\longrightarrow CaSO_{4}+H_{2}O+CO_{2}} }">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {H_{2}SO_{4}+CaCO_{3}\longrightarrow CaSO_{4}+H_{2}O+CO_{2}} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/006de8ea86217297047a3ad9438c70db71e34c69.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:44.092ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {H_{2}SO_{4}+CaCO_{3}\longrightarrow CaSO_{4}+H_{2}O+CO_{2}} }" loading="lazy"></span>
</p><p>Schon <a href="Goethe" class="mw-redirect" title="Goethe">Goethe</a>, ein passionierter Naturwissenschaftler und Chemiker, beschrieb diesen Prozess in seinem Roman <i><a href="Die_Wahlverwandtschaften" title="Die Wahlverwandtschaften">Die Wahlverwandtschaften</a></i>:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte, luftige Säure hingegen entflieht“
</p>
</blockquote>
</div></div>
<p>wobei der dichtende Chemiker die „zarte“ <a href="Kohlens%C3%A4ure" title="Kohlensäure">Kohlensäure</a> meinte.
</p><p>Gips entsteht auch bei allen Abwasserreinigungsverfahren, wenn es um die Neutralisation von sulfathaltigen Prozessabwässern oder schwefelsauren Beizen geht.
</p><p>Bei der Herstellung von <a href="Fluorwasserstoffs%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Fluorwasserstoffsäure">Fluorwasserstoffsäure</a> aus <a href="Fluorit" title="Fluorit">Fluorit</a> (<i>Flussspat</i>, Calciumfluorid) und konzentrierter <a href="Schwefels%C3%A4ure" title="Schwefelsäure">Schwefelsäure</a> fällt ebenfalls Gips (sogenanntes „Fluoroanhydrit“) an, der in der Zementindustrie und Bauindustrie als Anhydrit-<a href="Estrich" title="Estrich">Estrich</a> Verwendung findet.
</p>
<p>Ebenso entsteht Gips als Endprodukt der <a href="Rauchgasentschwefelung" title="Rauchgasentschwefelung">Rauchgasentschwefelung</a> („REA-Gips“) von Kohlekraftwerksabgasen. In der Regel – je nach Verunreinigungen – können solche Gipse (entwässerter Filterkuchen) in der Baustoffindustrie oder zur Weiterverarbeitung zu Calciumsulfat-Modifikationen (Hydraten) verwendet werden. Dieser Syntheseweg machte den Abbau von Naturgipslagerstätten in Europa Ende der achtziger Jahre teilweise überflüssig, heute sind die Produktionszahlen durch dieses Verfahren rückläufig, da häufig schwefelarme australische Steinkohle verwendet wird.
</p><p>Im Jahr 2014 wurden in Deutschland von 11 Mio. Tonnen Gips rund 7 Mio. Tonnen durch REA gewonnen, während 4 Mio. Tonnen aus Naturgips gewonnen wurde.<sup id="cite_ref-BGR_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-BGR-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit dem schrittweisen Rückgang der <a href="Kohleverstromung" title="Kohleverstromung">Kohleverstromung</a> – dessen endgültiges Ende spätestens 2038 gemäß <a href="Kohleverstromungsbeendigungsgesetz" title="Kohleverstromungsbeendigungsgesetz">Kohleverstromungsbeendigungsgesetz</a> erfolgen soll (bei vorgezogenem <a href="Kohleausstieg" title="Kohleausstieg">Kohleausstieg</a> entsprechend früher) – sinkt auch die REA-Gips-Produktion und wird letztlich ganz eingestellt. 2021 lag der Anteil nur noch bei 40 % des jährlich rund 10 Millionen Tonnen schweren Gipsbedarfs und bis 2025 wird von einer Absenkung auf rund 35 % ausgegangen.<sup id="cite_ref-Bauunternehmer0823_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bauunternehmer0823-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup>[veraltet]</sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Recycling">Recycling</h3></div>
<p>Recycling spielt bei Gips eine wichtige Rolle. Alleine in den USA wurden 2021 ca. 700.000 Tonnen Gips aus Baumaterialien recycelt. Bei industriellem Recycling wird Gips meist vermahlen und zur Herstellung neuer Gipskartonplatten, als Absorber für Trocknungsprozesse, in der Wasserbehandlung, oder als Spielfeldmarkierung eingesetzt.<sup id="cite_ref-usgs_2022_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-usgs_2022-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch in Deutschland wird Gips aus Abfällen recycelt, wenngleich dieser Anteil bislang eine untergeordnete Rolle spielt. Trotz intensiver Forschung zur Steigerung des Recyclinganteils wird prognostiziert, dass recycelter Gips bis 2040 etwa 1 Million Tonnen pro Jahr betragen und damit nur rund 10 % des Jahresbedarfs decken wird.<sup id="cite_ref-Bauunternehmer0823_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bauunternehmer0823-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gipsähnliche_Calciumsulfat-Modifikationen"><span id="Gips.C3.A4hnliche_Calciumsulfat-Modifikationen"></span>Gipsähnliche Calciumsulfat-Modifikationen</h3></div>
<ul><li>α-Halbhydrat (CaSO<sub>4</sub>·½ H<sub>2</sub>O) entsteht in einem geschlossenen Gefäß (<a href="Autoklav" title="Autoklav">Autoklav</a>) unter Nassdampfatmosphäre beziehungsweise drucklos in Säuren und wässrigen Salzlösungen. Er ist Ausgangsstoff für härtere Gipse (Typ III, IV und V) und benötigt weniger Wasser, aber mehr Zeit zum <a href="Bindemittel" title="Bindemittel">Abbinden</a>.</li></ul>
<ul><li>β-Halbhydrat (CaSO<sub>4</sub>·½ H<sub>2</sub>O) entsteht beim Brennen in einem offenen Gefäß unter normaler Atmosphäre. Beim Vermischen mit Wasser erfolgt innerhalb von Minuten eine Hydratation zum Dihydrat. Er ist Ausgangsstoff für die weicheren Gipse.</li></ul>
<p>Im Fall von α- und β-Halbhydrat handelt es sich um unterschiedliche kristalline Formen des Halbhydrats.
</p>
<ul><li>Anhydrit III (CaSO<sub>4</sub>) entsteht bei Temperaturen bis 300 °C aus dem Halbhydrat. Bei Vorhandensein von Wasser, auch Luftfeuchtigkeit, bildet sich sehr schnell Halbhydrat.</li></ul>
<ul><li>Anhydrit II<sub>s</sub> (CaSO<sub>4</sub>) entsteht bei Temperaturen zwischen etwa 300 bis 500 °C, das <sub>s</sub> steht für „schwerlöslich“. Beim Vermischen mit Wasser erfolgt die Hydratation innerhalb von Stunden und Tagen.</li></ul>
<ul><li>Anhydrit II<sub>u</sub> (CaSO<sub>4</sub>) bildet sich bei Temperaturen von 500 bis 700 °C aus dem Anhydrit II<sub>s</sub>, das u steht dabei für „unlöslich“.</li></ul>
<ul><li>Anhydrit I (CaSO<sub>4</sub>) ist die Hochtemperaturmodifikation des Gipses, sie bildet sich bei 1180 °C.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Gips kommt auch unter Namen wie <i><a href="Alabaster" title="Alabaster">Alabasterweiß</a></i>, <i>Analin</i>, <i><a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a></i>, <i><a href="Bologna" title="Bologna">Bologneser</a> Kreide</i>, <i>Elektrikergips</i>, <i><a href="Feldspat" title="Feldspat">Federspat</a></i>, <i>Leichtspat</i> oder <i><a href="Marienglas" title="Marienglas">Marienglas</a></i>, <i>Plaster of Paris</i> in den Handel.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Als_Rohstoff">Als Rohstoff</h3></div>
<p>Gips als Rohstoff wird vorwiegend bergmännisch als Gipsgestein gewonnen, fällt aber heute auch häufig als Nebenprodukt verschiedener chemischer großtechnischer Verfahren an.
</p><p>Technisch nutzt man das Vermögen des Gipses, das durch Erhitzen (Brennen) teilweise oder ganz verlorene <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">Kristallwasser</a> beim Anrühren mit Wasser wieder aufzunehmen und dabei abzubinden. Bei Erhitzen auf etwa 110 °C entsteht so gebrannter Gips (das oben erwähnte Hemihydrat), bei 130 bis 160 °C <i><a href="Stuckgips" class="mw-redirect" title="Stuckgips">Stuckgips</a></i>, ein Gemisch aus viel Hemihydrat und wenig <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a>. Bei 290 bis 900 °C entsteht Anhydrit, wobei das Kristallwasser ganz ausgebrannt ist. Sehr hoch erhitzter Gips wird auch „totgebrannter Gips“ beziehungsweise <i>Analin</i> oder <i>Annalin</i> genannt, weil er mit Wasser nicht mehr abbindet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Als_Baustoff">Als Baustoff</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Baugips" title="Baugips">Baugips</a></i></div>
<p>In der Bautechnik wird Gips (als Hemihydrat oder Mehrphasengips) heute meist in Form von <a href="REA-Gips" title="REA-Gips">REA-Gips</a> für <a href="Gipswandbauplatte" title="Gipswandbauplatte">Gipswandbauplatten</a> für Zwischenwände als auch für <a href="Gipskartonplatte" class="mw-redirect" title="Gipskartonplatte">Gipskartonplatten</a> für den <a href="Trockenbau" title="Trockenbau">Trockenbau</a>, als Grundstoff für verschiedene <a href="Putz_(Baustoff)" title="Putz (Baustoff)">Putze</a>, <a href="Spachtelmasse" title="Spachtelmasse">Spachtelmassen</a> und <a href="Trockenestrich" class="mw-redirect" title="Trockenestrich">Trockenestriche</a> verwendet, daneben auch als <a href="F%C3%BCllmittel" class="mw-redirect" title="Füllmittel">Füllmittel</a>. Durch Vermengen mit <a href="Baukalk" title="Baukalk">Kalk</a> erzeugt man für Putz-, Mauer- und Stuckarbeiten <i>Gipskalk</i>, der länger verarbeitbar ist als reiner <a href="Stuckgips" class="mw-redirect" title="Stuckgips">Stuckgips</a> und formbar wie <a href="Plastilin" class="mw-redirect" title="Plastilin">Plastilin</a> wird, bevor er aushärtet.<sup id="cite_ref-Kretzer_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kretzer-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da der abgebundene Gips eine gewisse Wasserlöslichkeit besitzt, werden Gipsbaustoffe überwiegend nur für den <a href="Innenausbau" title="Innenausbau">Innenausbau</a> verwendet. Im Außenbereich müssen Gipsbaustoffe vor regelmäßigem <a href="Schlagregen" title="Schlagregen">Schlagregen</a> geschützt werden. Früher wurde Gips auch für <a href="Stuck" title="Stuck">Stuckarbeiten</a> an Fassaden eingesetzt und an Westfassaden ‘‘(Wetterseite)‘‘ mit <a href="Lein%C3%B6l" title="Leinöl">Leinöl</a> imprägniert.
</p><p>Weil Gips <a href="Hygroskopie" title="Hygroskopie">hygroskopisch</a> (wasseranziehend) ist und daher bei zu häufiger Durchnässung, schlechter Pflege oder Lüftung zu Verfärbungen und Verpilzungen neigt, ist er im <a href="Nassraum" class="mw-redirect" title="Nassraum">Nass</a>- und Kellerbereich nur eingeschränkt zu verwenden. Bei Renovierungsarbeiten wird <a href="Baugips" title="Baugips">Bau-</a> oder <a href="Stuckgips" class="mw-redirect" title="Stuckgips">Stuckgips</a> verwendet, um kleine Risse, Löcher und Kabelschlitze in den Wänden zu schließen und Holz- und andere Bauteile einzudübeln.
Im Neubau werden Gipsputze ebenso wie <a href="Gipskarton" title="Gipskarton">Gipskartonplatten</a> verwendet, um auf rauem und unebenem Mauerwerk eine streich- und tapezierfertige Oberfläche herzustellen.
Statisch nicht belastete Trennwände werden heute oft aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktion oder aus <a href="Gipswandbauplatte" title="Gipswandbauplatte">Gipswandbauplatten</a> hergestellt.
</p>
<p>Auch <a href="Estrich" title="Estrich">Estriche</a>, vor allem als <a href="Hohlraumboden" title="Hohlraumboden">Hohlboden</a>-Unterkonstruktionen, werden aus Gips bzw. gegossenem <a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a> hergestellt.
</p><p>Daneben wird Gips zum Befestigen von Unterputzelementen für Elektroinstallationen in Rohbauwänden verwendet. Die Geschwindigkeit des Abbindens wird bei alkalischen Formulierungen – zum Beispiel Gipsputz – durch Zugabe von Wein- oder <a href="Zitronens%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Zitronensäure">Zitronensäure</a> reguliert. Neutrale Formulierungen können mit Eiweißverbindungen, <a href="Celluloseleim" class="mw-redirect" title="Celluloseleim">Celluloseleim</a> oder <a href="Wei%C3%9Fkalkhydrat" class="mw-redirect" title="Weißkalkhydrat">Weißkalkhydrat</a> verzögert werden. Die Beschleunigung des Abbindevorgangs wird durch Zugabe von Kaliumsulfat oder fein aufgemahlenem Gips erreicht.
</p><p>Im baulichen Brandschutz verwendet man bevorzugt Gips, da er bei relativ geringem Gewicht einen großen <a href="Feuerwiderstand" title="Feuerwiderstand">Feuerwiderstand</a> bietet; den Schutz bewirkt das Kristallwasser des Dihydrats, das im Brandfall verdampft und auf der dem Brand zugewandten Seite einen schützenden Dampfschleier bildet.
</p><p>Der Baustoff war namensgebend für den Beruf des <i>Gipsers</i> (heute <a href="Stuckateur" title="Stuckateur">Stuckateur</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Als_Modell-_und_Formengips">Als Modell- und Formengips</h3></div>
<p>Bei der Anwendung als Modell- oder Formengips, etwa bei <a href="Bozzetto" title="Bozzetto">Bozzetti</a>, werden erhöhte Anforderungen an die Reinheit der Gipsrohstoffe und an die Aufbereitung gestellt. Durch eine feinere Aufmahlung und geringere Anteile an Fremdmineralien wird eine gleichmäßigere Oberflächenstruktur erzielt. Durch die Verwendung von α-Halbhydrat (entsteht unter Wasserdampfdruck und hat eine höhere Dichte) können höhere Festigkeiten der Formteile erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auch von Hartgips gesprochen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_der_Kunst">In der Kunst</h3></div>
<p>In der <a href="Bildende_Kunst" title="Bildende Kunst">bildenden Kunst</a> wird Gips zur Erstellung von <a href="Skulptur" title="Skulptur">Skulpturen</a> genutzt und ebenso wie in der Technik zum Anfertigen von <a href="Gussform" title="Gussform">Formen</a> und Modellen verwendet. <a href="Marienglas" title="Marienglas">Marienglas</a> spielt auch heute noch bei Kirchen- und Alabaster-Restaurierungen eine wichtige Rolle, während der totgebrannte Gips auch gerne als Zusatzstoff (Streckmittel) für Malerfarben verwendet wird, da er zu billigeren Produkten führt, ohne die Farbqualität stark zu beeinträchtigen.
</p><p>Analin wird ebenso für <a href="Grundierung" title="Grundierung">Grundierungen</a> von <a href="Leinwand" title="Leinwand">Leinwand</a>, in der <a href="Tafelmalerei" class="mw-redirect" title="Tafelmalerei">Tafelmalerei</a> oder als <a href="Gold" title="Gold">Goldgrund</a> (<a href="Assis_(Grundierung)" title="Assis (Grundierung)">Assis</a>) verwendet. Auch <a href="Tafelkreide" title="Tafelkreide">Tafelkreide</a> und Malkreide bestehen in Deutschland in der Regel überwiegend aus Gips.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_der_Keramikfertigung">In der Keramikfertigung</h3></div>
<p>Bei der Herstellung von einigen Keramiken, insbesondere bei der klassischen Herstellung von <a href="Porzellan" title="Porzellan">Porzellan</a> ist die Verwendung von Gipsformen unentbehrlich. So wird beim <a href="Schlickerguss" title="Schlickerguss">Schlickerguss</a> ein als <a href="Schlicker" title="Schlicker">Schlicker</a> bezeichnetes Mineral-Wasser-Gemisch in eine Form aus Gips gegossen. Der Gips entzieht dem Gemisch lokal Wasser, sodass sich an der Wand eine Schicht ablagert. Ist die gewünschte Wandstärke erreicht, wird das überschüssige Gemisch entfernt. Nachdem der <a href="Gr%C3%BCnk%C3%B6rper" title="Grünkörper">Grünkörper</a> ausreichend getrocknet ist, kann dieser aus der Form entnommen und getrocknet werden.
Auch in der Modellierung von Keramiken werden häufig Gipsformen eingesetzt, beispielsweise bei der Herstellung von Agateware.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="In_der_Medizin">In der Medizin</h3></div>
<p>In der Medizin wird Gips für den <a href="Gipsverband" title="Gipsverband">Gipsverband</a> verwendet: Dabei werden die betroffenen Gliedmaßen oder Gelenke zur Ruhigstellung und Stabilisierung mit feuchten Gipsbinden umwickelt, die dann innerhalb von Minuten aushärten und nach ungefähr zwölf Stunden voll belastbar sind.
</p><p>In der <a href="Zahntechnik" title="Zahntechnik">Zahntechnik</a> ist Gips der wichtigste Rohstoff für Dentalgipse zur Herstellung von <a href="Gipsmodell_(Zahntechnik)" title="Gipsmodell (Zahntechnik)">Modellen</a>, die aus Abformungen der Mund- und Zahnsituation erstellt werden. Nach der Norm für Dentalgipse EN ISO 6873 werden fünf Typen unterschieden:<sup id="cite_ref-ErnstCaesar_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-ErnstCaesar-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Typ I: Abform- und Abdruckgips, β-Halbhydrat, 0,15 % Abbindeexpansion und 4 N/mm² Druckfestigkeit</li>
<li>Typ II: Alabastergips, β-Halbhydrat, 0,3 % Abbindeexpansion und 9 N/mm² Druckfestigkeit</li>
<li>Typ III: Hartgips, α-Halbhydrat, 0,2 % Abbindeexpansion und 20 N/mm² Druckfestigkeit</li>
<li>Typ IV: Superhartgips, α-Halbhydrat, 0,15 % Abbindeexpansion, 35 N/mm² Druckfestigkeit</li>
<li>Typ V: Superhartgips, α-Halbhydrat, 0,3 % Abbindeexpansion, 35 N/mm² Druckfestigkeit</li></ul>
<p>International werden eher die genauen Spezifikationen angegeben, insbesondere das Mischungsverhältnis (ml Wasser je 100 g Gips) und die Druckfestigkeit (in MPa bzw. N/mm² nach bestimmter Zeit und im trockenen Zustand). Je nach Verwendungszweck wichtig ist auch die prozentuale Abbindeexpansion und die Dauer der Verarbeitungs- sowie Abbindezeiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Anwendungsgebiete">Weitere Anwendungsgebiete</h3></div>
<p>Ungebrannter oder totgebrannter Gips wird anstelle von <a href="Kreide_(Gestein)" title="Kreide (Gestein)">Kreide</a> zur <a href="Spielfeldmarkierung" title="Spielfeldmarkierung">Spielfeldmarkierung</a> verwendet.
</p><p>Eine mit Wasser anzurührende Mischung von Gips und <a href="Holzmehl" title="Holzmehl">Holzmehl</a>, die dem Gips nach dem Aushärten eine gewisse Restelastizität verlieh, wurde in der DDR unter dem Namen <a href="Liste_von_Markennamen_und_Produkten_in_der_DDR#M" title="Liste von Markennamen und Produkten in der DDR">„MUM Heimwerker ‚Dübelmasse‘“</a> als Ersatz für <a href="D%C3%BCbel" title="Dübel">Plastikdübel</a> produziert und verwendet.
</p><p>Zur Herstellung von <a href="Tofu" title="Tofu">Tofu</a> wird das <a href="Protein" title="Protein">Protein</a> aus gemahlenen <a href="Sojabohne" title="Sojabohne">Sojabohnen</a> mit Calciumsulfat zur Gerinnung gebracht. Des Weiteren wird Calciumsulfat auch als <a href="Lebensmittelzusatzstoff" title="Lebensmittelzusatzstoff">Lebensmittelzusatzstoff</a> (E 516) eingesetzt. Es gehörte zum ursprünglichen Kanon der in der <a href="Alternativmedizin" title="Alternativmedizin">Alternativmedizin</a> verwendeten zwölf <a href="Sch%C3%BC%C3%9Fler-Salze" title="Schüßler-Salze">Schüßler-Salze</a>.
</p><p>In einigen Gegenden Deutschlands wie unter anderem im <a href="S%C3%BCdharz" title="Südharz">Südharz</a> entsteht ein Gips-Verwitterungsprodukt, welches aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Speise<a href="Mehl" title="Mehl">mehl</a> im Volksmund auch als „Himmelsmehl“ oder „Gipsasche“ bezeichnet wird. In Zeiten von <a href="Hungersnot" title="Hungersnot">Hungersnöten</a> wurde dieses Gipsmehl entweder als Mehlersatz oder zum <a href="Streckmittel" title="Streckmittel">Strecken</a> von echtem Mehl zur Zubereitung von Speisen verwendet. Durch die Hitze beispielsweise beim Backen entsteht jedoch gebrannter Gips, der im Magen-Darm-System abbinden und zu tödlichen <a href="Darmverschluss" title="Darmverschluss">Darmverschlüssen</a> führen kann.<sup id="cite_ref-gips-walkenried.de_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-gips-walkenried.de-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="F%C3%A4lschung#Fälschungen_bei_Lebensmitteln" title="Fälschung">Lebensmittelfälschungen</a> durch Beimengung gemahlenen Gipses, dort als „Plaster of Paris“ bezeichnet, waren aber auch beispielsweise im England des 19. Jhs.<sup id="cite_ref-FoodAdulteration_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-FoodAdulteration-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine nicht selten tödliche Praxis.
</p><p>Im 18. Jahrhundert propagierte der „Gipsapostel“ <a href="Johann_Friedrich_Mayer_(Agrarwissenschaftler)" title="Johann Friedrich Mayer (Agrarwissenschaftler)">Johann Friedrich Mayer</a> die Verwendung von Gips als calciumreicher Dünger.<sup id="cite_ref-Kammerer_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kammerer-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Übertragene_Bedeutung"><span id=".C3.9Cbertragene_Bedeutung"></span>Übertragene Bedeutung</h2></div>
<p>Da Gips weltweit reichhaltig vorkommt, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie eine kriegerische Auseinandersetzung um diesen Rohstoff gegeben. Auf der machtpolitischen Bedeutungslosigkeit des Gipses fußt das Sprichwort „Erzähl mir nichts vom Gipskrieg“, um jemandem <a href="Ironie" title="Ironie">ironisch</a> gefärbt klarzumachen, dass er keine Geschichten zu nichtexistenten Begebenheiten erzählen soll.<sup id="cite_ref-Hofmeier_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hofmeier-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li>
<li><a href="Hochbrandgips" title="Hochbrandgips">Hochbrandgips</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Martin Okrusch, Siegfried Matthes: <cite style="font-style:italic">Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde</cite>. 7., vollständige überarbeitete und aktualisierte Auflage. Springer, Berlin [u. a.] 2005, ISBN 3-540-23812-3, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>71–72</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gips&rft.au=Martin+Okrusch%2C+Siegfried+Matthes&rft.btitle=Mineralogie.+Eine+Einf%C3%BChrung+in+die+spezielle+Mineralogie%2C+Petrologie+und+Lagerst%C3%A4ttenkunde&rft.date=2005&rft.edition=7.%2C+vollst%C3%A4ndige+%C3%BCberarbeitete+und+aktualisierte&rft.genre=book&rft.isbn=3540238123&rft.pages=71-72&rft.place=Berlin+%5Bu.+a.%5D&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></li>
<li>Petr Korbel, Milan Novák: <cite style="font-style:italic">Mineralien-Enzyklopädie</cite> (= <cite style="font-style:italic">Dörfler Natur</cite>). Nebel Verlag, Eggolsheim 2002, ISBN 978-3-89555-076-8, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>147</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gips&rft.au=Petr+Korbel%2C+Milan+Nov%C3%A1k&rft.btitle=Mineralien-Enzyklop%C3%A4die&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.isbn=9783895550768&rft.pages=147&rft.place=Eggolsheim&rft.pub=Nebel+Verlag&rft.series=D%C3%B6rfler+Natur" style="display:none"> </span></li>
<li><cite style="font-style:italic">Grundlagen</cite>. In: Fritz Scheidegger (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Aus der Geschichte der Bautechnik</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>. Birkhäuser, Basel 1990, ISBN 3-7643-2385-X.<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:Gips&rft.atitle=Grundlagen&rft.btitle=Aus+der+Geschichte+der+Bautechnik&rft.date=1990&rft.genre=book&rft.isbn=376432385X&rft.place=Basel&rft.pub=Birkh%C3%A4user&rft.volume=1" style="display:none"> </span></li>
<li>Franz Wirsching: <cite style="font-style:italic">Gips – Naturrohstoff und Reststoff technischer Prozesse</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemie in unserer Zeit</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 1985, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220009-2851%22&key=cql">0009-2851</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>137–143</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:Gips&rft.atitle=Gips+-+Naturrohstoff+und+Reststoff+technischer+Prozesse&rft.au=Franz+Wirsching&rft.date=1985&rft.genre=journal&rft.issn=0009-2851&rft.issue=4&rft.jtitle=Chemie+in+unserer+Zeit&rft.pages=137-143&rft.volume=19" style="display:none"> </span></li>
<li>Markus Arendt: <cite style="font-style:italic">Kreislaufwirtschaft im Baubereich: Steuerung zukünftiger Stoffströme am Beispiel von Gips</cite>. 2001 (<a href="Dissertation" title="Dissertation">Dissertation</a> an der <a href="Ruprecht-Karls-Universit%C3%A4t_Heidelberg" title="Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg">Universität Heidelberg</a>).<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:Gips&rft.au=Markus+Arendt&rft.btitle=Kreislaufwirtschaft+im+Baubereich%3A+Steuerung+zuk%C3%BCnftiger+Stoffstr%C3%B6me+am+Beispiel+von+Gips&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;"><span class="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="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Gips" class="extiw external" title="wikt:Gips">Wiktionary: Gips</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</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:Gypsum?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Gips (Gypsum)</a></span></b> – Sammlung von Bildern und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4132860-7">Literatur von und über Gips</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Gips"><i>Gips.</i></a> In: <i><a href="Mineralienatlas" title="Mineralienatlas">Mineralienatlas</a> Lexikon.</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Impressum">Geolitho Stiftung</a><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 2. Mai 2022</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGips&rft.title=Gips&rft.description=Gips&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FGips&rft.publisher=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FImpressum+Geolitho+Stiftung%5D"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gips.de/"><i>Gips.</i></a> In: <i>gips.de.</i> Bundesverband der Gipsindustrie e. V.<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 10. März 2020</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGips&rft.title=Gips&rft.description=Gips&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.gips.de%2F&rft.publisher=Bundesverband+der+Gipsindustrie+e.%26nbsp%3BV."> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gips-walkenried.de/"><i>Dauerausstellung „Gips – mehr als weißes Pulver“.</i></a> In: <i>gips-walkenried.de.</i> Ortsgeschichtliche Sammlung Walkenried<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 10. März 2020</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGips&rft.title=Dauerausstellung+%E2%80%9EGips+%E2%80%93+mehr+als+wei%C3%9Fes+Pulver%E2%80%9C&rft.description=Dauerausstellung+%E2%80%9EGips+%E2%80%93+mehr+als+wei%C3%9Fes+Pulver%E2%80%9C&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.gips-walkenried.de%2F&rft.publisher=Ortsgeschichtliche+Sammlung+Walkenried"> </span></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20170507013505/http://giantcrystals.strahlen.org/america/naica.htm">The Giant Crystal Project Site: Gypsum – Gips – Plâtre – Yeso: Naica Mine, Chihuahua, Mexico</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 7. Mai 2017 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Warr-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Warr_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Warr_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Laurence N. Warr: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">IMA–CNMNC approved mineral symbols</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Mineralogical_Magazine" title="Mineralogical Magazine">Mineralogical Magazine</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>85</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>291–320</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43">10.1180/mgm.2021.43</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/62311F45ED37831D78603C6E6B25EE0A/S0026461X21000438a.pdf/imacnmnc-approved-mineral-symbols.pdf#page=11">cambridge.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">351<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 16. Februar 2024]).<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:Gips&rft.atitle=IMA-CNMNC+approved+mineral+symbols&rft.au=Laurence+N.+Warr&rft.btitle=Mineralogical+Magazine&rft.date=2021&rft.doi=10.1180%2Fmgm.2021.43&rft.genre=book&rft.pages=291-320&rft.volume=85" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-StrunzNickel-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-StrunzNickel_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-StrunzNickel_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-StrunzNickel_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-StrunzNickel_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-StrunzNickel_2-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Hugo Strunz</a>, <a href="Ernest_Henry_Nickel" title="Ernest Henry Nickel">Ernest H. Nickel</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System</cite>. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>393</span> (englisch).<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:Gips&rft.au=Hugo+Strunz%2C+Ernest+H.+Nickel&rft.btitle=Strunz+Mineralogical+Tables.+Chemical-structural+Mineral+Classification+System&rft.date=2001&rft.edition=9.&rft.genre=book&rft.isbn=351065188X&rft.pages=393&rft.place=Stuttgart&rft.pub=E.+Schweizerbart%E2%80%99sche+Verlagsbuchhandlung+%28N%C3%A4gele+u.+Obermiller%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lapis-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lapis_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lapis_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Stefan Weiß: <cite style="font-style:italic">Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018</cite>. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gips&rft.au=Stefan+Wei%C3%9F&rft.btitle=Das+gro%C3%9Fe+Lapis+Mineralienverzeichnis.+Alle+Mineralien+von+A+-+Z+und+ihre+Eigenschaften.+Stand+03%2F2018&rft.date=2018&rft.edition=7.%2C+vollkommen+neu+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&rft.genre=book&rft.isbn=9783921656839&rft.place=M%C3%BCnchen&rft.pub=Weise" style="display:none"> </span></span>
</li>
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<li id="cite_note-Handbookofmineralogy-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Handbookofmineralogy_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Mindat-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Mindat_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_6-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_6-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-uni-freiburg.de-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-uni-freiburg.de_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140409031150/http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/Fachbereiche/rohstoffgeologie/grundlagen/lagerstaetten/sulfate">Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg: <i>Sulfate</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. April 2014 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Zekert-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Zekert_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://st.museum-digital.de/collection/565"><i>Sammlung: Dauerausstellung ’Gips - mehr als weißes Pulver’ (Ortsgeschichtliche Sammlung Walkenried).</i></a> 31. Januar 2021,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. Juni 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGips&rft.title=Sammlung%3A+Dauerausstellung+%E2%80%99Gips+-+mehr+als+wei%C3%9Fes+Pulver%E2%80%99+%28Ortsgeschichtliche+Sammlung+Walkenried%29&rft.description=Sammlung%3A+Dauerausstellung+%E2%80%99Gips+-+mehr+als+wei%C3%9Fes+Pulver%E2%80%99+%28Ortsgeschichtliche+Sammlung+Walkenried%29&rft.identifier=https%3A%2F%2Fst.museum-digital.de%2Fcollection%2F565&rft.date=2021-01-31"> </span></span>
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<li id="cite_note-FoodAdulteration-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-FoodAdulteration_29-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bl.uk/collection-items/comic-cartoon-about-food-adulteration-1858-from-punch"><i>Comic cartoon about food adulteration, 1858, from <i>Punch</i>.</i></a> <a href="British_Library" title="British Library">British Library</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. Juni 2022</span> (deutsch: <i>Comic-Cartoon über Lebensmittelverfälschung</i> von <a href="John_Leech_(Karikaturist)" title="John Leech (Karikaturist)">John Leech</a>, publiziert am 20. November 1858 in der Zeitschrift <a href="Punch_(Zeitschrift)" title="Punch (Zeitschrift)"><i>Punch</i></a>).</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%3AGips&rft.title=Comic+cartoon+about+food+adulteration%2C+1858%2C+from+%27%27Punch%27%27&rft.description=Comic+cartoon+about+food+adulteration%2C+1858%2C+from+%27%27Punch%27%27&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.bl.uk%2Fcollection-items%2Fcomic-cartoon-about-food-adulteration-1858-from-punch&rft.publisher=%5B%5BBritish+Library%5D%5D"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kammerer-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kammerer_30-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite">Rudolf Kammerer: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://pfarrer-mayer-gesellschaft.de/der-gipsapostel-von-h-botsch/"><i>Hans Botsch: <i>Der Gipsapostel</i>.</i></a> In: <i>pfarrer-mayer-gesellschaft.de.</i> 25. Juni 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. Juni 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGips&rft.title=Hans+Botsch%3A+%27%27Der+Gipsapostel%27%27&rft.description=Hans+Botsch%3A+%27%27Der+Gipsapostel%27%27&rft.identifier=https%3A%2F%2Fpfarrer-mayer-gesellschaft.de%2Fder-gipsapostel-von-h-botsch%2F&rft.creator=Rudolf+Kammerer&rft.date=2015-06-25"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hofmeier-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hofmeier_31-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Thomas Hofmeier: <cite style="font-style:italic">Achtung Gipser. 100 Jahre Grassi & Co. AG in Basel</cite>. 2. Auflage. Books on Demand, Norderstedt 2009, ISBN 978-3-8370-5095-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>16</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=6cBdbNa_t2sC&pg=PA16#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Gips&rft.au=Thomas+Hofmeier&rft.btitle=Achtung+Gipser.+100+Jahre+Grassi+%26+Co.+AG+in+Basel&rft.date=2009&rft.edition=2.&rft.genre=book&rft.isbn=9783837050950&rft.pages=16&rft.place=Norderstedt&rft.pub=Books+on+Demand" style="display:none"> </span></span>
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