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<title>Ignimbrit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ignimbrit</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Ignimbrit</b> (<a href="Latein" title="Latein">lat.</a> <i>ignis</i> – Feuer, <i>imber</i> – Regen) ist ein relativ unscharfer Begriff aus der <a href="Sedimentologie" title="Sedimentologie">Sedimentologie</a>, <a href="Vulkanologie" title="Vulkanologie">Vulkanologie</a> und <a href="Petrografie" class="mw-redirect" title="Petrografie">Petrografie</a>. Er bezeichnet bims- oder auch aschereiche Ablagerungen von <a href="Pyroklastischer_Dichtestrom" title="Pyroklastischer Dichtestrom">pyroklastischen Dichteströmen</a>, die zunächst locker abgelagert, oder bei hohen Temperaturen später auch verbacken („verschweißt“) worden sind. Alternative, z. T. auch präzisere Begriffe sind <b>Bimsstrom</b>, oder wenn die Aschenfraktion überwiegt auch <b>Aschenstrom</b>, oder <b>Schmelztuff</b>, wenn die Ablagerungen verschmolzen bzw. verschweißt sind.<sup id="cite_ref-Schmincke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schmincke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_des_Begriffs">Geschichte des Begriffs</h2></div>
<p>Der Name wurde 1932 von Patrick Marshall erstmals in die Literatur eingeführt.<sup id="cite_ref-Marshall1932_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall1932-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er interpretierte die deckenförmig lagernden, <a href="Rhyolith" title="Rhyolith">rhyolithischen</a> Gesteine in Neuseeland nicht wie bisher als Lavaströme, sondern als Ablagerungen eines „Feuerregens“ bestehend aus heißen Pyroklasten. Seine Definition des Begriffs war recht eng, verglichen mit der heutigen Auffassung:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote lang="en" style="margin:0;">
<p>“Igneous rocks of acid or perhaps intermediate composition which have been formed from material that has been ejected from orifices in the form of a multitude of highly incandescent particles which were mainly of a minute size.”<sup id="cite_ref-Marshall1935_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall1935-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</blockquote>
</div></div>
<p>Heute wird auch ein anderer Entstehungsmechanismus für die Ignimbrite angenommen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung_des_Begriffs">Verwendung des Begriffs</h2></div>
<p>In der älteren Literatur ist der Begriff im Allgemeinen auf die durch hohe Temperaturen nach der Ablagerung verschweißten Sedimente eines pyroklastischen Dichtestroms („Schmelztuffe“) beschränkt. Aber nicht alle pyroklastischen Dichteströme sind heiß genug, damit es zur Verschmelzung der Komponenten nach der Ablagerung kommt. Deshalb bezeichnet der Begriff in der heutigen Literatur verschmolzene <b>und</b> unverschmolzene, bims- und aschereiche, unverfestigte und verfestigte Ablagerungen von pyroklastischen Dichteströmen; d. h. nach dieser erweiterten Definition sind Ignimbrite asche- und bimsreiche <a href="Pyroklastische_Flie%C3%9Fablagerung" title="Pyroklastische Fließablagerung">pyroklastische Fließablagerungen</a>. Diese recht weite und unscharfe Definition ist jedoch in der Vulkanologie nicht unumstritten und nicht einheitlich. In der Petrographie wird unter Ignimbrit eine schlecht sortierte, verfestigte Ablagerung oder ein Gestein (auch als Schmelztuff bezeichnet) verstanden, das aus einem pyroklastischen Dichtestrom entstanden ist.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="International_Union_of_Geological_Sciences" title="International Union of Geological Sciences">IUGS</a>-Subkommission für magmatische Gesteine empfiehlt den Begriff für verhärtete Tuffe, die aus Kristallen und Gesteinsfragmenten in einer Matrix aus intensiv verbackenem Glasscherben bestehen, zu verwenden.<sup id="cite_ref-iugs_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-iugs-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Pyroklastische Dichteströme entstehen bevorzugt an <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkanen</a>, die <a href="Vulkanisches_Gas" title="Vulkanisches Gas">gasreiche</a> und saure, also sehr <a href="Kiesels%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Kieselsäure">kieselsäurehaltige</a> <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> vorwiegend <a href="Rhyolith" title="Rhyolith">rhyolithischer</a> Zusammensetzung fördern. Saure Lava ist sehr zähflüssig und kann daher den Vulkanschlot verstopfen und z. B. einen <a href="Lavadom" title="Lavadom">Lavadom</a> bilden. Wird der Gasdruck des anstehenden <a href="Magma" title="Magma">Magmas</a> zu groß, kommt es zu einem explosiven <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Ausbruch</a>. Der Lavadom bricht ab und kann durch die Explosion fast völlig zertrümmert werden, die z. T. schon halbverfestigten und verfestigten Gesteine werden stark fragmentiert und mit verglasten Lavafetzen und Kristallen gemischt. Dieses Partikel-Luft-Gemisch fließt die Flanken des Vulkans hinunter; es kann sich bis zu 150 Kilometer weit vom Explosionszentrum fortbewegen. Pyroklastische Dichteströme können sehr heiß sein; es werden Temperaturen bis über 800 °C genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strukturen">Strukturen</h2></div>
<p>Die Ablagerungen aus pyroklastischen Dichteströmen oder Ignimbrite sind meist massige Lagen von <a href="Vulkanisches_Glas" title="Vulkanisches Glas">Glasfragmenten</a>, Bims<a href="Lapilli" title="Lapilli">lapilli</a>, Kristallen und Gesteinsfragmenten. Sie sind schlecht sortiert, große und kleine Fragmente kommen nebeneinander vor. Die <a href="Vulkanische_Asche" title="Vulkanische Asche">Aschenfraktion</a> überwiegt. Bei niedrigen Temperaturen unter 500 bis 600 °C abgelagerte Ignimbrite sind nicht verschweißt und bilden massige Lockergesteine, bzw. bei späterer <a href="Zementation_(Geologie)" title="Zementation (Geologie)">Zementation</a> Festgesteine. War der Dichtestrom heißer als 500 bis 600 °C, verbacken in der großen Hitze die pyroklastischen Bestandteile zu einer festen Masse mit einem hohen glasigen Anteil. Sie werden verschweißt oder versintern. In einer meist feinkörnigen Grundmasse (<a href="Matrix_(Geologie)" title="Matrix (Geologie)">Matrix</a>) sind kaum sortierte Gesteinsbruchstücke, Kristalle und flachgedrückte, kurze Streifen oder Fladen aus <a href="Bims" title="Bims">Bims</a> (fiamme-Strukturen), einem schaumigen Gesteinsglas eingebettet. In der Petrographie spricht man auch von einem ignimbritischen oder eutaxitischen <a href="Gef%C3%BCge_(Geologie)" title="Gefüge (Geologie)">Gefüge</a>. Das aus der Versinterung bzw. Verschweißung entstehende Gestein erinnert durch seine Dichte eher an Lavagestein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fließeinheiten"><span id="Flie.C3.9Feinheiten"></span>Fließeinheiten</h2></div>
<p>Ignimbritserien bestehen fast immer aus mehreren Fließeinheiten, d. h. Einzelströme, die rasch aufeinander folgten (meist im Minuten- oder Stundenabstand) und die zusammen eine Abkühlungseinheit bilden. Die einzelnen Fließeinheiten bzw. Einzelströme haben einen charakteristischen Aufbau:
</p>
<ul><li>eine untere Bodenlage bestehend aus groben Partikeln. Sie entsteht, wenn an der Stirn des pyroklastischen Stroms Luft eingesaugt wird und den Strom verdünnt. Grobe Partikel können dann nicht mehr transportiert werden.</li>
<li>der Hauptteil mit einer Gradierung, spezifisch schwere Partikel an der Basis und leichte Bimse am Top</li>
<li>eine feinkörnige Aschelage am Top. Sie entsteht aus dem Absetzen von Asche aus den Aschenwolken, die beim Transport der Ströme aus dem eigentlichen Strom freigesetzt werden. Die Aschepartikel werden durch die entweichenden heißen Gase aus dem Strom mitgerissen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Großräumige_Ablagerungsformen"><span id="Gro.C3.9Fr.C3.A4umige_Ablagerungsformen"></span>Großräumige Ablagerungsformen</h2></div>
<p>Nach ihren großräumigen Ablagerungsformen werden zwei Typen von Ignimbriten oder Ignimbritserien unterschieden:
</p>
<ul><li>kleinvolumige, auf Täler beschränkte Ignimbrite, die durch Aschen- und Blockströme entstehen.</li>
<li>großvolumige, plateaubildende Ignimbrite, die aus pyroklastischen Ascheströmen entstehen</li></ul>
<p>Vor allem die großvolumigen Ignimbrite können sekundäre sogenannte „Co-Ignimbrit“-Eruptionen auslösen. Die Eruptionswolken können dabei ein wesentlich größeres Gebiet einnehmen als eine auf einen kleinen Bereich fixierte plinianische Eruptionswolke.<sup id="cite_ref-Herzog_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Herzog-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<p>Neben den <a href="Flutbasalt" class="mw-redirect" title="Flutbasalt">Flutbasalten</a> sind die großvolumigen plateaubildenden Ignimbrite die am weitesten verbreiteten vulkanischen Gesteine. Beispiele dieser großvolumigen plateaubildenden Ignimbrite sind:
</p>
<ul><li><a href="Yellowstone-Nationalpark" title="Yellowstone-Nationalpark">Yellowstone-Nationalpark</a>, mehrere Ausbrüche: vor 600.000 Jahren wurde der Lava-Creek-Tuff mit einem Volumen von 1000 km³ abgelagert; vor 1,2 Millionen Jahren Ablagerung des Mesa-Falls-Tuff mit einem Volumen von 280 km³, vor 2 Millionen Jahren Ablagerung des Huckleberry-Ridge-Tuff mit einem Volumen von 2500 km³,.</li>
<li>Kampanischer Ignimbrit (<i>Campanian Ignimbrite</i>), > 200 km³, <a href="Trachyt" title="Trachyt">trachytisch</a>-<a href="Phonolith" title="Phonolith">phonolithischer</a> pyroklastischer Strom, 39.300 ± 100 Jahre alt, innerhalb der <a href="Phlegr%C3%A4ische_Felder" title="Phlegräische Felder">Campi Flegrei</a> westlich von Neapel, Italien.</li>
<li><a href="Taup%C5%8D_(Vulkan)" title="Taupō (Vulkan)"><span lang="mi">Taupō</span></a>-Ignimbrit, 30 km³, 186 n. Chr., zentraler Teil der Nordinsel Neuseelands, Ausdehnung im Radius von 80 ± 10 km vom Zentrum des Ausbruchs</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirtschaftliche_Bedeutung">Wirtschaftliche Bedeutung</h2></div>
<p>Ignimbrite sind wichtige <a href="Naturstein" title="Naturstein">Natursteine</a> bzw. Naturwerksteine, die zum Bau von Gebäuden verwendet wurden und immer noch werden. Der Brohltal-<a href="Trass_(Gestein)" title="Trass (Gestein)">Trass</a> war ein wichtiger <a href="Zuschlagstoff" title="Zuschlagstoff">Zuschlagstoff</a> zum Zement. <a href="Rochlitzer_Porphyr" title="Rochlitzer Porphyr">Rochlitzer Porphyrtuff</a> und <a href="Bozner_Quarzporphyr" class="mw-redirect" title="Bozner Quarzporphyr">Bozner Quarzporphyr</a> wurden bzw. werden als Werksteine beim Bau von Gebäuden und der Errichtung von Denkmalen verwendet.
</p><p>In den USA ist der <a href="Yucca_Mountain" title="Yucca Mountain">Yucca-Mountain-Ignimbrit</a> als <a href="Endlager_(Kerntechnik)" title="Endlager (Kerntechnik)">Endlager</a> für <a href="Radioaktiver_Abfall" title="Radioaktiver Abfall">radioaktive Abfälle</a> vorgesehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>A. Freundt, C. J. N. Wilson, S. N. Carey: <i>Ignimbrites and block-and-ash-flow deposits.</i> In: <a href="Haraldur_Sigur%C3%B0sson" title="Haraldur Sigurðsson">Haraldur Sigurðsson</a> (Hrsg.): <i>Encyclopedia of Volcanoes.</i> Academic Press, San Diego u. a. 2000, S. 581–599, ISBN 0-12-643140-X.</li>
<li>Elisabeth A. Parfitt, Lionel Wilson: <i>Fundamentals of Physical Volcanology.</i> Blackwell Publishing, Malden, MA, Oxford / Carlton, Victoria, Australien 2008, ISBN 978-0-632-05443-5.</li>
<li>Hans Pichler, Thomas Pichler: <i>Vulkangebiete der Erde.</i> Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-8274-1475-5.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ignimbrite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ignimbrite</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iceland.de/index.php?id=738">Ignimbrite auf Island</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Schmincke-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Schmincke_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Hans-Ulrich_Schmincke" title="Hans-Ulrich Schmincke">Hans-Ulrich Schmincke</a>: <i>Vulkanismus.</i> 3., überarbeitete Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010, ISBN 978-3-534-23628-2.</span>
</li>
<li id="cite_note-Marshall1932-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Marshall1932_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Patrick Marshall: <i>Notes on some volcanic rocks of the North Island of New Zealand.</i> In: <i>New Zealand Journal of Science and Technology</i>, Vol. 13 (1932), S. 198–200, Wellington.</span>
</li>
<li id="cite_note-Marshall1935-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Marshall1935_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Patrick Marshall: <i>Acid rocks of the Taupo-Rotorua volcanic district.</i> In: <i>Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand</i>, Vol. 64 (1935), S. 323–266, Wellington <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rsnz.natlib.govt.nz/volume/rsnz_64/rsnz_64_00_004330.html">Online</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Meschede, Hans Murawski, Wilhelm Meyer: <i>Geologisches Wörterbuch</i>. 13. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2022, S. 161.</span>
</li>
<li id="cite_note-iugs-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-iugs_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">R. W. Le Maitre (ed.): <i>Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks</i>. 2. Auflage, Cambridge University Press, Cambridge / New York / Melbourne 2002, ISBN 0-521-66215-X.</span>
</li>
<li id="cite_note-Herzog-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Herzog_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Michael Herzog, Hans-F. Graf: <i>Applying the three-dimensional model ATHAM to volcanic plumes: Dynamic of large co-ignimbrite eruptions and associated injection heights for volcanic gases.</i> In: <i>Geophysical Research Letters</i>, Vol. 37 (2010), Ausgabe 19 (L19807) S. 1–5, <a href="https://doi.org/10.1029/2010GL044986" class="extiw external" title="doi:10.1029/2010GL044986">doi:10.1029/2010GL044986</a>, <span class="-print"><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%220094-8276%22&key=cql">0094-8276</a></span></span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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