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<title>Knorringit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Knorringit</span></h1>
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<tbody><tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center; font-size:115%;">Knorringit
</th></tr>

<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Allgemeines und Klassifikation
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Nummer
</td>
<td>
<p>1968-010<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Symbol
</td>
<td>
<p>Krr<sup id="cite_ref-Warr_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Andere Namen
</td>
<td>
<p>Hanleit<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">Mg<sub>3</sub>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>
</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>Silicate und Germanate
</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>8/A.08-50 <br>VIII/A.08-050<sup id="cite_ref-Lapis_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br> <br>9.AD.25<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <br>51.4.3a.4
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Ähnliche Minerale
</td>
<td>Pyrop, Majorit, Uwarowit
</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>kubisch
</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>hexakisoktaedrisch; 4/<i>m</i><span style="text-decoration:overline">3</span>2/<i>m</i><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a>
</td>
<td><i>Ia</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>d</i> (Nr. 230)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/230</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a>
</td>
<td><i>a</i>&nbsp;=&nbsp;11,65 (natürlich)<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <br>synthetisch: 11,5935&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a><sup id="cite_ref-Juhin_et_al._2010_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Juhin_et_al._2010-6"><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="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a>
</td>
<td><i>Z</i>&nbsp;=&nbsp;8<sup id="cite_ref-Juhin_et_al._2010_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Juhin_et_al._2010-6"><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;">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><i>Bitte ergänzen<span style="display:none">!</span></i>
</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>natürlicher Mischkristall: gemessen: 3,756; berechnet: 3,852<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> synthetisch: 3,79<sup id="cite_ref-Juhin_et_al._2010_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Juhin_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>nicht beobachtet
</td></tr>


<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>blau-grün<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td><i>Bitte ergänzen<span style="display:none">!</span></i>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td><i>Bitte ergänzen<span style="display:none">!</span></i>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Diamantglanz
</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">Brechungsindex</a>
</td>
<td><i>n</i>&nbsp;=&nbsp;1,803 (natürlicher Mischkristall)<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>; 1,83 (synthetisch)<sup id="cite_ref-Ringwood_1977_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ringwood_1977-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Irifune_&amp;_Hariya_1983_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Irifune_&amp;_Hariya_1983-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<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&nbsp;=&nbsp;-
</td></tr>











</tbody></table>
<p>Das <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> <b>Knorringit</b> ist ein sehr seltenes <a href="Inselsilikat" class="mw-redirect" title="Inselsilikat">Inselsilikat</a> aus der <a href="Granatgruppe" title="Granatgruppe">Obergruppe der Granate</a> und hat die <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> Mg<sub>3</sub>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>. Es kristallisiert im <a href="Kubisches_Kristallsystem" title="Kubisches Kristallsystem">kubischen Kristallsystem</a> mit der <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Struktur</a> von Granat.<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Knorringit bildet rosarote bis blaugrüne <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> mit <a href="Glanz" title="Glanz">Diamantglanz</a>, die selten größer als 1–2&nbsp;mm werden.
</p><p>Gebildet werden knorringitreiche Granate unter den Bedingungen des <a href="Oberer_Erdmantel" title="Oberer Erdmantel">oberen Erdmantels</a>.<sup id="cite_ref-Irifune_&amp;_Hariya_1983_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Irifune_&amp;_Hariya_1983-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Zou_&amp;_Irifune_2012_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zou_&amp;_Irifune_2012-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die wenigen Funde stammen aus <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberliten</a> und Einschlüssen in <a href="Diamant" title="Diamant">Diamant</a> sowie einigen <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a>.<sup id="cite_ref-Fundorte_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> ist die Kao Kimberlit Pipe im <a href="Distrikt_Butha-Buthe" title="Distrikt Butha-Buthe">Butha-Buthe Distrikt</a>, <a href="Lesotho" title="Lesotho">Lesotho</a>.<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Im Jahr 1864 wurde ein winziger, grüner Granat nahe dem <a href="Buddhismus_in_Tibet" title="Buddhismus in Tibet">buddhistischen</a> <a href="Drugpa-Kagy%C3%BC" title="Drugpa-Kagyü">Drukpa</a>-Kloster Hanle aus dem 17. Jahrhundert im Hanle-Tal im <a href="Indien" title="Indien">indischen</a> Unionsterritorium <a href="Ladakh" title="Ladakh">Ladakh</a> gefunden und von F. R. Mallet als ungewöhnlich chromreich beschrieben. Das Material ging verloren, die Fundstelle war unzugänglich und <a href="Lewis_Leigh_Fermor" title="Lewis Leigh Fermor">Lewis Leigh Fermor</a> vergab 1952 anhand der von Mallet verworfenen Analysen versuchsweise den Namen Hanleit für ein Magnesiumäquivalent von <a href="Uwarowit" title="Uwarowit">Uwarowit</a>.<sup id="cite_ref-Fermor_1952_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fermor_1952-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den 1960er Jahren gelangte G. G. K. Sastri, damals Direktor für Geologie und Bergbau des Bundesstaates <a href="Gujarat" title="Gujarat">Gujarat</a> (Indien), doch noch in den Besitz einiger ebenfalls winziger smaragdgrüner, <a href="Rhombendodekaeder" title="Rhombendodekaeder">dodekaedrischer</a> Kriställchen, denen die Herkunft „nahe dem Kloster Hanle“ zugeschrieben worden war. Er konnte zeigen, dass es sich hierbei um fast reinen Uwarowit handelt.<sup id="cite_ref-Sastri_1963_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sastri_1963-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Chromhaltige, rosa bis violette Pyrope sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts aus südafrikanischen Kimberliten bekannt. Wegen ihres Ursprungs im oberen Erdmantel, der Quelle der diamantführenden Kimberlitmagmen, wurden sie intensiv untersucht. Hierbei fiel der englischen Gruppe um Peter H. Nixon, Oleg von Knorring (1915–1994)<sup id="cite_ref-Nixon_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Joan M. Rooke von der <a href="University_of_Leeds" title="University of Leeds">University of Leeds</a> in Schwermineralkonzentraten des Kao Kimberlit ein besonders chromreicher, blaugrüner Granat auf, der einen hohen Anteil der von Fermor 1952 eingeführten „Hanleit“–Zusammensetzung zeigte.<sup id="cite_ref-Nixon_et_al._1963_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_et_al._1963-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erst 5 Jahre später gelang Nixon und Hornung mit der damals noch wenig verbreiteten <a href="Elektronenstrahlmikroanalyse" title="Elektronenstrahlmikroanalyse">Elektronenstrahlmikroanalyse</a> eine genaue chemische Analyse der winzigen Kristallfragmente und die Beschreibung von Mg<sub>3</sub>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub> als neues Mineral. Sie benannten es nach ihrem Kollegen von Knorring, der an der ersten Untersuchung der Proben beteiligt war.<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>Die strukturelle Klassifikation der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zählt den Knorringit zur Granat-Obergruppe, wo er zusammen mit <a href="Almandin" title="Almandin">Almandin</a>, <a href="Andradit" title="Andradit">Andradit</a>, <a href="Calderit" title="Calderit">Calderit</a>, <a href="Eringait" title="Eringait">Eringait</a>, <a href="Goldmanit" title="Goldmanit">Goldmanit</a>, <a href="Grossular" title="Grossular">Grossular</a>, <a href="Morimotoit" title="Morimotoit">Morimotoit</a>, <a href="Majorit" title="Majorit">Majorit</a>, <a href="Menzerit-(Y)" title="Menzerit-(Y)">Menzerit-(Y)</a>, <a href="Momoiit" title="Momoiit">Momoiit</a>, <a href="Pyrop" title="Pyrop">Pyrop</a>, <a href="Rubinit" title="Rubinit">Rubinit</a>, <a href="Spessartin" title="Spessartin">Spessartin</a> und <a href="Uwarowit" title="Uwarowit">Uwarowit</a> die Granat-Gruppe mit 12 positiven Ladungen auf der tetraedrisch <a href="Koordinationszahl" title="Koordinationszahl">koordinierten</a> Gitterposition bildet.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die veraltete, aber noch gebräuchliche <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)#VIII/A._Inselsilikate_(Nesosilikate)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz</a> führt den Knorringit zusammen mit Almandin, Andradit, Calderit, Goldmanit, Grossular, <a href="Henritermierit" title="Henritermierit">Henritermierit</a>, <a href="Hibschit" class="mw-redirect" title="Hibschit">Hibschit</a>, <a href="Holtstamit" title="Holtstamit">Holtstamit</a>, Hydrougrandit, <a href="Katoit" title="Katoit">Katoit</a>, Morimotoit, Majorit, Pyrop, <a href="Schorlomit" title="Schorlomit">Schorlomit</a>, Spessartin, Uwarowit, <a href="Wadalit" title="Wadalit">Wadalit</a> und <i>Yamatoit</i> (diskreditiert, da identisch mit <a href="Momoiit" title="Momoiit">Momoiit</a>) in der „Granatgruppe“ mit der System-Nr. <i>VIII/A.08</i> innerhalb der Abteilung der „Inselsilikate (Nesosilikate)“ auf.
</p><p>Auch die seit 2001 gültige <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#D._Inselsilikate_ohne_zusätzliche_Anionen;_Kationen_in_oktaedrischer_[6]er-_und_gewöhnlich_größerer_Koordination" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> zählt den Knorringit zur „Granatgruppe“ mit der System-Nr. <i>9.AD.25</i> innerhalb der Abteilung der „Inselsilikate (Nesosilikate)“. Diese ist jedoch weiter unterteilt nach der möglichen Anwesenheit weiterer <a href="Anion" title="Anion">Anionen</a> und der <a href="Koordinationszahl" title="Koordinationszahl">Koordination</a> der beteiligten <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a>, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Inselsilikate ohne zusätzliche Anionen; Kationen in oktaedrischer [6]er- und gewöhnlich größerer Koordination“ zu finden ist.<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Systematik der Minerale nach Dana</a> ordnet den Knorringit ebenfalls in die Abteilung der „Inselsilikatminerale“ ein. Hier ist er zusammen mit Pyrop, Almandin, Spessartin, Majorit und Calderit in der „Granatgruppe (Pyralspit-Reihe)“ mit der System-Nr. <i>51.04.03a</i> innerhalb der Unterabteilung „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Silikate#51.04_Inselsilikate:_SiO4-Gruppen_nur_mit_Kationen_in_[6]_und_>[6]-Koordination" title="Systematik der Minerale nach Dana/Silikate">Inselsilikate: SiO<sub>4</sub>-Gruppen nur mit Kationen in [6] und &gt;[6]-Koordination</a>“ zu finden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Knorringit mit der <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> <sup>[X]</sup>Mg<sub>3</sub><sup>[Y]</sup>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub><sup>[Z]</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub> ist das Cr-Analog von <a href="Pyrop" title="Pyrop">Pyrop</a> (<sup>[X]</sup>Mg<sub>3</sub><sup>[Y]</sup>Al<sub>2</sub><sup>[Z]</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) bzw. das Mg-Analog von <a href="Uwarowit" title="Uwarowit">Uwarowit</a> (<sup>[X]</sup>Ca<sub>3</sub><sup>[Y]</sup>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub><sup>[Z]</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) mit denen es <a href="Mischkristall" title="Mischkristall">Mischkristalle</a> bildet entsprechend den Austauschreaktionen
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Cr<sup>3+</sup> = <sup>[Y]</sup>Al<sup>3+</sup>, (Pyrop)</li>
<li><sup>[X]</sup>Mg<sup>2+</sup> = <sup>[X]</sup>Ca<sup>2+</sup> (Uwarowit).</li></ul>
<p>Für den Knorringit aus der <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> wird folgende <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Empirische_Mineralformel" title="Kristallchemische Strukturformel">empirische Zusammensetzung</a> angegeben:
</p>
<ul><li><sup>[X]</sup>(Mg<sub>1,91</sub>Ca<sub>0,66</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,41</sub>Mn<sub>0,04</sub>)<sup>[Y]</sup>(Cr<sup>3+</sup><sub>1,04</sub>Al<sub>0,86</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,07</sub>Ti<sup>4+</sup><sub>0,005</sub>)<sup>[Z]</sup>Si<sub>3,01</sub>O<sub>12</sub>,<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>wobei mit [X], [Y] und [Z] die Positionen in der Granatstruktur angegeben sind.
</p><p>Die Eisengehalte können als Almandinanteil interpretiert werden, entsprechend der Reaktion
</p>
<ul><li><sup>[Z]</sup>Mg<sup>2+</sup> + <sup>[Y]</sup>Cr<sup>3+</sup> = <sup>[Z]</sup>Fe<sup>2+</sup> + <sup>[Y]</sup>Al<sup>3+</sup>.</li></ul>
<p>Die Chromgehalte von Pyrop-Knorringitmischkristallen nehmen mit steigenden Druck zu. Ab Drucken von ca. 10GPa beginnen die Chrom- und Aluminiumgehalte abzunehmen, zugunsten einer Mischkristallbildung mit <a href="Majorit" title="Majorit">Majorit</a> entsprechend der Austauschreaktion<sup id="cite_ref-Sirotkina_et_al_2012_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sirotkina_et_al_2012-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Zou_&amp;_Irifune_2012_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Zou_&amp;_Irifune_2012-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Bykova_et_al._2014_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bykova_et_al._2014-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>2<sup>[Y]</sup>Cr<sup>3+</sup> = <sup>[Y]</sup>Mg<sup>2+</sup> + <sup>[Y]</sup>Si<sup>4+</sup></li></ul>
<p>Die Kombination dieser beiden Trends führt dazu, dass in Mantelgesteinen reiner Knorringit nicht vorkommt. Bei geringeren Druck überwiegt der Pyropanteil in den Granaten, bei hohem Druck werden die Zusammensetzungen zunehmend majoritreicher.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Knorringit kristallisiert mit <a href="Kubisches_Kristallsystem" title="Kubisches Kristallsystem">kubischer Symmetrie</a> in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>Ia</i><span style="text-decoration:overline">3</span><i>d</i> (Raumgruppen-Nr. 230)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/230</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit 8 <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>. Der natürliche Mischkristall aus der Typlokalität hat dem <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a> <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;11,659&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>.<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für synthetischen Knorringit mit 5&nbsp;Mol-% Majorit wurde <i>a</i>&nbsp;=&nbsp;11,5935&nbsp;Å gemessen.<sup id="cite_ref-Juhin_et_al._2010_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Juhin_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Struktur ist die von <a href="Granatgruppe#Kristallstruktur" title="Granatgruppe">Granat</a>. <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a> (Mg<sup>2+</sup>) besetzt die <a href="Trigondodekaeder" title="Trigondodekaeder">dodekaedrisch</a> von 8 Sauerstoffionen umgebenen X-Positionen, <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a> (Cr<sup>3+</sup>) die <a href="Oktaeder" title="Oktaeder">oktaedrisch</a> von 6 Sauerstoffionen umgebene Y-Position und die <a href="Tetraeder" title="Tetraeder">tetraedrisch</a> von 4 Sauerstoffionen umgebenen Z-Position ist ausschließlich mit <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a> (Si<sup>4+</sup>) besetzt.<sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Juhin_et_al._2010_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Juhin_et_al._2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<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="Farbe">Farbe</h3></div>
<p>Chromhaltige Pyrope zeigen ein blass rosa bis violette Farbe, die bei Knorringitgehalten zwischen 40 und 70 mol-% in dunkelgrün umschlägt.<sup id="cite_ref-Irifune_&amp;_Hariya_1983_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Irifune_&amp;_Hariya_1983-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beide Farben werden durch Cr<sup>3+</sup> auf der Oktaederposition der Granatstruktur hervorgerufen. Spektroskopische Untersuchungen ergaben, dass sich die lokale Umgebung des Cr<sup>3+</sup> auf dieser Position in der Mischkristallreihe Pyrop - Knorringit kaum ändert. Was sich ändert, ist der Bindungscharakter der Chrom-Sauerstoff-Bindungen. Der kovalente Anteil der Bindungen nimmt mit zunehmenden Chromgehalten ab, ohne dass sich die Bildungslängen signifikant ändern. Die Farbänderung wird auf diesen Einfluss der Besetzung der benachbarten Oktaederpositionen auf den Charakter der Chrom-Sauerstoff-Bindungen zurückgeführt.<sup id="cite_ref-Taran_et_al._2004_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Taran_et_al._2004-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine vergleichbare Farbänderung konnte bei Änderung der Besetzung der dodekaedrischen X-Position beobachtet werden. Bei gleichen Chromgehalten ändert sich die Farbe von rosa über grau zu grün, wenn in Mischkristallen mit Uwarowit/Grossular die Kalziumgehalte der dodekaedrischen X-Position zunehmen.<sup id="cite_ref-Platonov_et_al._2008_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Platonov_et_al._2008-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vergleichbare Farbänderungen wurden auch bei anderen Mischkristallreihen mit Cr<sup>3+</sup>-Endgliedern beobachtet. In der <a href="Spinelle" class="mw-redirect" title="Spinelle">Spinellgruppe</a> z.&nbsp;B. ändert sich die Farbe von <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a>-<a href="Magnesiochromit" title="Magnesiochromit">Magnesiochromit</a> und <a href="Gahnit" title="Gahnit">Gahnit</a>-<a href="Zincochromit" title="Zincochromit">Zincochromit</a>-Mischkristallen mit steigenden Chromgehalten von rosarot nach dunkelgrün.<sup id="cite_ref-Hålenius_et_al._2010_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hålenius_et_al._2010-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bekannter sind die <a href="Korund" title="Korund">Korund</a>-<a href="Eskolait" title="Eskolait">Eskolait</a>-Mischkristalle. Auch in dieser Reihe wechselt die Farbe mit zunehmenden Chromgehalten von rot (<a href="Rubin" title="Rubin">Rubin</a>) nach grün (Eskolait).<sup id="cite_ref-Gaudry_et_al._2006_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gaudry_et_al._2006-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>
<p>Knorringitreiche Granate bilden sich bei hohen Drucken und Temperaturen untern Bedingungen des oberen Erdmantels. Unterhalb von 1600&nbsp;°C/~7&nbsp;GPa und 1000&nbsp;°C/14,5&nbsp;GPa baut sich majoritischer Knorringit ab zu Enstatit (MgSiO<sub>3</sub>) und <a href="Eskolait" title="Eskolait">Eskolait</a> (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).<sup id="cite_ref-Zou_&amp;_Irifune_2012_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Zou_&amp;_Irifune_2012-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit zunehmenden Aluminiumgehalten (Pyropanteil) vergrößert sich das Stabilitätsfeld von Granat zu kleineren Drucken bis ≈2GPa. Die Abbauprodukte pyrophaltiger Knorringite sind Enstatit, chromhaltiger <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a> und <a href="Coesit" title="Coesit">Coesit</a>.<sup id="cite_ref-Irifune_&amp;_Hariya_1983_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Irifune_&amp;_Hariya_1983-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weltweit gibt es nur wenige bestätigte Fundorte für Knorringit.<sup id="cite_ref-Fundorte_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Chromhaltige Pyrope hingegen finden sich in vielen <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberliten</a> sowie in Einschlüssen in <a href="Diamant" title="Diamant">Diamanten</a> aus Lagerstätten weltweit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kimberlite_und_Diamanteinschlüsse"><span id="Kimberlite_und_Diamanteinschl.C3.BCsse"></span>Kimberlite und Diamanteinschlüsse</h3></div>
<p>Die ersten Berichte von chromreichen Pyropen stammen aus Südafrika. Dort tritt knorringitreicher Granat in <a href="Ultrabasit" class="mw-redirect" title="Ultrabasit">ultrabasischen</a> <a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolithen</a> in Kimberliten auf. In seiner <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a>, die Kao Kimberlit Pipe im <a href="Distrikt_Butha-Buthe" title="Distrikt Butha-Buthe">Butha-Buthe Distrikt</a>, <a href="Lesotho" title="Lesotho">Lesotho</a>, wurde Knorringit nur in Schwermineralkonzentraten gefunden, die keinen direkten Rückschluss auf seine <a href="Paragenese" title="Paragenese">Paragenese</a> zulassen. Es wird angenommen, dass der dort gefundene Knorringit aus Knollen von Mantelgestein stammt, wo er zusammen mit <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>, <a href="Enstatit" title="Enstatit">Enstatit</a>, <a href="Chromdiopsid" class="mw-redirect" title="Chromdiopsid">Chromdiopsid</a> und chromreichen <a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a> auftritt.<sup id="cite_ref-Nixon_et_al._1963_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_et_al._1963-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nixon_&amp;_Hornung_1968_3-11" class="reference"><a href="#cite_note-Nixon_&amp;_Hornung_1968-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einem Diamanten aus der <a href="Bergbau_in_Ghana#Diamanten" title="Bergbau in Ghana">Akwatia Mine</a> am Fluss <a href="Birim" title="Birim">Birim</a> in <a href="Ghana" title="Ghana">Ghana</a>, <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a> wurde ein Knorringiterinschluss mit rund 66 mol-% Knorringit gefunden.<sup id="cite_ref-Stachel_&amp;_Harris_1997_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Stachel_&amp;_Harris_1997-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Meteorite">Meteorite</h3></div>
<p>Im <a href="Ureilit" title="Ureilit">Ureilit</a> L88774 aus der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> wurde ein Knorringgit-Uwarowit-<a href="Mischkristall" title="Mischkristall">Mischkristall</a> mit 65-70 mol-% Knorringit beschrieben. Knorringit tritt mit SiO<sub>2</sub>-reichem Glas zwischen <a href="Chromit" title="Chromit">Chromit</a> und Olivin auf und bildete sich bei der Reaktion von chromreicher Schmelze mit Olivin bei ≈4–4,5 GPa und Temperaturen über 2000 °C vermutlich durch <a href="Impaktmetamorphose" title="Impaktmetamorphose">Impaktmetamorphose</a> bei der Kollision von <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> im All.<sup id="cite_ref-Goodrich_&amp;_Harlow_2001_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goodrich_&amp;_Harlow_2001-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein ähnliches Vorkommen beschreiben Sikirdji und Warren aus einem Ureilit aus Nordwest-Afrika (NWA 766). Am Kontakt von Olivin mit SiO<sub>2</sub>-reichem Glas beobachteten sie Uwarowit- und knorringitreiche Granate, wobei der Knorringitgehalt zum Glas hin zunimmt. Auch hier wird eine Bildung von Knorringit durch Schockmetamorphose vermutet.<sup id="cite_ref-Sikirdji_&amp;_Warren_2001_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sikirdji_&amp;_Warren_2001-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<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></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Knorringit" class="extiw external" title="mineralienatlas:Knorringit">Mineralienatlas:Knorringit</a> (Wiki)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-2229.html">Mindat – Knorringit</a> (englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-IMA-Liste-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-IMA-Liste_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite">Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://cnmnc.units.it/files/IMA_Master_List_(2024-07).pdf"><i>The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2024.</i></a> (PDF; 3,6&nbsp;MB) In: <i>cnmnc.units.it.</i> IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14.&nbsp;September 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKnorringit&amp;rft.title=The+New+IMA+List+of+Minerals+%E2%80%93+A+Work+in+Progress+%E2%80%93+Updated%3A+July+2024&amp;rft.description=The+New+IMA+List+of+Minerals+%E2%80%93+A+Work+in+Progress+%E2%80%93+Updated%3A+July+2024&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fcnmnc.units.it%2Ffiles%2FIMA_Master_List_%282024-07%29.pdf&amp;rft.creator=Malcolm+Back%2C+Cristian+Biagioni%2C+William+D.+Birch%2C+Michel+Blondieau%2C+Hans-Peter+Boja+und+andere&amp;rft.publisher=IMA%2FCNMNC%2C+Marco+Pasero&amp;rft.date=2024-07&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
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</li>
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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&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Knorringit&amp;rft.au=Stefan+Wei%C3%9F&amp;rft.btitle=Das+gro%C3%9Fe+Lapis+Mineralienverzeichnis.+Alle+Mineralien+von+A+-+Z+und+ihre+Eigenschaften.+Stand+03%2F2018&amp;rft.date=2018&amp;rft.edition=7.%2C+vollkommen+neu+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783921656839&amp;rft.place=M%C3%BCnchen&amp;rft.pub=Weise" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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