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<title>Lujavrit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Lujavrit</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<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>Lujavrit</b> ist ein seltenes, <a href="Alkaligestein" title="Alkaligestein">alkalisches</a>, <a href="Magmatit" class="mw-redirect" title="Magmatit">magmatisches Gestein</a>, das zu den <a href="Nephelinsyenit" title="Nephelinsyenit">Nephelinsyeniten</a> gerechnet wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Lujavrit (ursprünglich <i>Luijaurit</i> oder auch <i>Lujauvrit</i>), <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>lujavrite</i>, ist nach <i>Luijaur</i>, dem jetzigen Lujavr-Urt benannt. Lujavr bzw. <i>Lujawwr</i> ist ein Wort der <a href="Kildinsamische_Sprache" title="Kildinsamische Sprache">Kildinsamischen Sprache</a> und bezeichnet den jetzigen Ort <a href="Lowosero" title="Lowosero">Lowosero</a>. <i>Urt</i> ist gleichbedeutend mit <a href="Tundra" title="Tundra">Tundra</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typlokalität_und_Vorkommen"><span id="Typlokalit.C3.A4t_und_Vorkommen"></span>Typlokalität und Vorkommen</h2></div>
<p>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> des Lujavrits Lujavr-Urt befindet sich auf der <a href="Halbinsel_Kola" title="Halbinsel Kola">Halbinsel Kola</a> im Lovozero-Komplex.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein bedeutendes Vorkommen von Lujavrit ist der <a href="Ilimmaasaq-Komplex" title="Ilimmaasaq-Komplex">Ilimmaasaq-Komplex</a> bei <a href="Narsaq" title="Narsaq">Narsaq</a> im südwestlichen <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Vorkommen sind das Intrusivzentrum von Nord-Qôroq am <a href="Fjord" title="Fjord">Fjord</a> Qôroq in Südgrönland, das Massiv von <a href="Po%C3%A7os_de_Caldas" title="Poços de Caldas">Poços de Caldas</a> im Südosten <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasiliens</a>,<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der Alkalikomplex vom <a href="Pilanesberg" title="Pilanesberg">Pilanesberg</a> in <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a><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> und der Alkalikomplex von Saima im Nordosten <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Chinas</a> (<a href="Liaoning" title="Liaoning">Liaoning</a>).<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erstbeschreibung">Erstbeschreibung</h2></div>
<p>Die Erstbeschreibung des Lujavrits erfolgte im Jahr 1890 durch <a href="Waldemar_Christofer_Br%C3%B8gger_(Geologe)" title="Waldemar Christofer Brøgger (Geologe)">Waldemar Christofer Brøgger</a>.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beschrieben wurden das Gestein auch von <a href="Walter_Ehrenreich_Tr%C3%B6ger" title="Walter Ehrenreich Tröger">Walter Ehrenreich Tröger</a>, <a href="Albert_Johannsen" title="Albert Johannsen">Albert Johannsen</a> und <a href="Sergei_Ivanovich_Tomkeieff" title="Sergei Ivanovich Tomkeieff">Sergei Ivanovich Tomkeieff</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Definition">Definition</h2></div>
<p>Lujavrite sind melanokrate, <a href="Agpait" title="Agpait">agpaitische</a> Nephelinsyenite, die im <a href="QAPF-Diagramm" class="mw-redirect" title="QAPF-Diagramm">QAPF-Diagramm</a> im Feld 11 der <a href="Foidsyenit" title="Foidsyenit">Foidsyenite</a> plotten. Sie sind reich an <a href="Eudialyt" title="Eudialyt">Eudialyt</a>, <a href="Arfvedsonit" title="Arfvedsonit">Arfvedsonit</a> und <a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a> und werden begleitet von <a href="Perthit" class="mw-redirect" title="Perthit">perthitischem</a> <a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspat</a> oder separatem <a href="Mikroklin" title="Mikroklin">Mikroklin</a> und <a href="Albit" title="Albit">Albit</a>. Eine deutliche magmatische Lamination ist für sie charakteristisch. Darüber hinaus enthalten sie Minerale reich an <a href="Inkompatibles_Element" title="Inkompatibles Element">inkompatiblen Elementen</a> wie <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Seltene Erden</a> (REE), <a href="Uran" title="Uran">Uran</a>, <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a>, <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a> und andere.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrographie">Petrographie</h2></div>
<p>Die Lujavrite sind generell meso- bis melanokrate, feinkörnige (bis 0,6 Millimeter Korngröße), agpaitische bis hyperagpaitische, syenitische Gesteine, die meist ein sehr deutliches magmatisches Gefüge besitzen.<sup id="cite_ref-Ratschbacher_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ratschbacher-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie können aber auch mittel- bis grobkörnig ausgebildet sein. Ihre ausgesprochene magmatische Lamination geht vorwiegend auf die Ausrichtung der mafischen Minerale zurück, zum Teil aber auch auf die Einregelung der Feldspäte.
</p><p>Im Ilimmaasaq-Komplex werden die Lujavrite rund 400 Meter mächtig. Sie legen sich zwischen den <a href="Naujait" title="Naujait">Naujait</a> im Hangenden und die transitionellen <a href="Kakortokit" title="Kakortokit">Kakortokite</a> im <a href="Liegendes" title="Liegendes">Liegenden</a>. Sie enthalten in ihren 5 Lagen neben <a href="Xenolith" title="Xenolith">Autolithen</a> aus Naujait auch Autolithen aus <a href="Syenit" title="Syenit">Augitsyenit</a> in den unteren beiden Lagen. Der Augitsyenit wird hierbei <a href="Metasomatose" title="Metasomatose">metasomatisch verändert</a>, der umgebende Lujavrit zeigt Fließbänderung. Die Lujavrite entsenden in ihrem <a href="Hangendes" title="Hangendes">Hangenden</a> <a href="Gang_(Geologie)" title="Gang (Geologie)">Gänge</a> und Fortsätze in die Dachzone der <a href="Magma" title="Magma">Magmenkammer</a>. Hierbei wird der auflagernde Naujait stellenweise <a href="Brekzie" title="Brekzie">brekziiert</a> und deutlich vom Lujavrit umgewandelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mineralogie">Mineralogie</h3></div>
<p>Als Hauptminerale enthalten Lujavrite Aegirin, Albit, <a href="Analcim" title="Analcim">Analcim</a>, Arfvedsonit, Eudialyt, Mikroklin, Naujakasit, <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a> und <a href="Sodalith" title="Sodalith">Sodalith</a>. Sekundärminerale sind Minerale der <a href="Astrophyllit" title="Astrophyllit">Astrophyllit</a>-Gruppe, Britholit-(Ce), <a href="Loparit" title="Loparit">Loparit</a>, Lovozerit, <a href="Lueshit" title="Lueshit">Lueshit</a>, <a href="Monazit" title="Monazit">Monazit</a>, Nacareniobsit-(Ce), <a href="Neptunit" title="Neptunit">Neptunit</a>, <a href="Pektolith" title="Pektolith">Pektolith</a>, <a href="Polylithionit" title="Polylithionit">Polylithionit</a>, recht seltener <a href="Pyrochlor" title="Pyrochlor">Pyrochlor</a>, <a href="Sphalerit" title="Sphalerit">Sphalerit</a> (<i>Zinkblende</i>), Steenstrupin-(Ce), <a href="Ussingit" title="Ussingit">Ussingit</a>, <a href="Villiaumit" title="Villiaumit">Villiaumit</a> und Vitusit.
</p><p>Felsische Minerale in Lujavriten sind generell Nephelin, Albit, Mikroklin und Sodalith, der bis 2 Millimeter erreicht. Mafische Minerale zeigen Korngrößen bis zu 1 Millimeter.
</p><p>Die Mehrzahl der Lujavrite weist keine eigenständigen <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titanminerale</a> auf, bedingt wahrscheinlich durch die niedrige Konzentration an TiO<sub>2</sub> (meist nicht mehr als 0,22 Gewichtsprozent).<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogisch</a> ähneln Lujavrite den Kakortokiten – bis auf sehr hohe Gehalte an Aegirin in <i>Grünen Lujavriten</i> (Aegirin-Lujavriten). Manche Lujavrite führen anstatt von <a href="Perthit" class="mw-redirect" title="Perthit">perthitischem</a> Alkalifeldspat auch Mikroklin und Albit und als Zwickelfüller reichlich Analcim und <a href="Natrolith" title="Natrolith">Natrolith</a>.<sup id="cite_ref-Bohse_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bohse-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meisten Lujavrite zeigen Fließgefüge gekennzeichnet durch deutliche Kristalleinregelung – insbesondere in den Aegirin-reichen Lagen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Varietäten"><span id="Variet.C3.A4ten"></span>Varietäten</h3></div>
<p>Der Lujavrit erscheint in mehreren Varietäten wie beispielsweise <i>Aegirin-Lujavrit</i>, <i>Arfvedsonit-Lujavrit</i>, <i>Augen-Lujavrit</i>, <i>Eudialyt-Lujavrit</i>, <i>Loparit-führender Lujavrit</i>, <i>M-C-Lujavrit</i> (engl. <i>medium to coarse-grained lujavrite</i>), <i>Murmanit-Lujavrit</i>, <i>Naujakasit-Lujavrit</i>, <i>Villiaumit-Lujavrit</i> und <i>Voronkovit-Lujavrit</i>.<sup id="cite_ref-Bohse_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bohse-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige dieser Varietäten gehen möglicherweise auf ihre eigenständigen Magmenquellen zurück, wohingegen wiederum andere durch Hybridisierung und <a href="Metasomatose" title="Metasomatose">Metasomatose</a> anderer Begleitgesteine und deren Fluida entstanden.<sup id="cite_ref-Sørensen_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sørensen-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Lujavrite sind oft in mehreren Generationen ausgebildet. Sie können sehr Analcim-reiche Passagen aufweisen und oft auch Steenstrupin enthalten. Eine der letzten Generationen im Ilimmaasaq-Komplex wird von einem Naujakasit-Lujavrit gebildet, der neben Naujakasit sehr reich an Steenstrupin ist. Dies ist bezeichnend, da Steenstrupin in den am weitesten fraktionierten Lujavriten Eudialyt substituiert. Hierdurch wird die <i>hyperagpaitische Stufe</i> angezeigt, welche sich durch Naujakasit, Steenstrupin, Ussingit, Vitusit und andere Minerale auszeichnet.
</p><p>Die Lujavrite zeigen im Ilimmaasaq-Komplex folgende Abfolge (vom Hangenden zum Liegenden):
</p>
<ul><li>Arfvedsonit-Lujavrit B</li>
<li>Aegirin-Lujavrit II b</li>
<li>Arfvedsonit-Lujavrit A</li>
<li>Aegirin-Lujavrit II a</li>
<li>Aegirin-Lujavrit I</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aegirin-Lujavrit">Aegirin-Lujavrit</h4></div>
<p>Die agpaitischen Aegirin-Lujavrite bauen sich aus grünen Aegirinnadeln und farblosen Alkalifeldspatleisten auf, welche <a href="Idiomorph" title="Idiomorph">idiomorphe</a> <a href="Ph%C3%A4nokristall" class="mw-redirect" title="Phänokristall">Phänokristalle</a> von farblosem Eudialyt und wolkigem Nephelin umschließen. Schwarzer Arfvedsonit kann in Druckschatten des Eudialyts erscheinen. Ihre Mineralogie umfasst als Hauptminerale Aegirin, Albit, Mikroklin und Nephelin sowie als Nebenminerale Arfvedsonit, <a href="Fluorit" title="Fluorit">Fluorit</a>, Eudialyt und Sodalith.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Arfvedsonit-Lujavrit">Arfvedsonit-Lujavrit</h4></div>
<p>Die agpaitischen Arfvedsonit-Lujavrite bestehen aus schwarzem Arfvedsonit, untergeordnetem grünen Aegirin, runden farblosen Eudialytkörnern, rotem Villiaumit, Naujakasit, farblosen Mikroklinleisten sowie aus <a href="Hypidiomorph" title="Hypidiomorph">hypidiomorphem</a> Nephelin und Albit. Körniger Nephelin kann korrodiert vorliegen und wird von Albitleisten, Arfvedsonitnadeln und interstitiellem Analcim umgeben. Hauptminerale sind Albit, Arfvedsonit, Mikroklin und Nephelin, Nebenminerale sind Aegirin, Eudialyt, Fluorit, Naujakasit, Sodalith und Villiaumit. HFSE-Minerale sind Epistolit, Nacareniobsit-(Ce), Neptunit, Vuonnemit, manchmal auch das hyperagpaitische Steenstrupin-(Ce) und akzessorisch Aenigmatit sowie gelegentlich Astrophyllit und Lorenzit.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Augen-Lujavrit">Augen-Lujavrit</h4></div>
<p>Einige Lujavrite (und auch agpaitische Ganggesteine) legen Augen-Strukturen (<i>Ocelli</i>) und auch sphärische Strukturen an den Tag. Diese werden als Nichtmischbarkeitsstrukturen von zwei Flüssigkeiten angesehen, wobei sich eine Schmelze reich an <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a> und <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> von einer an <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>, <a href="Mangan" title="Mangan">Mangan</a>, <a href="Niob" title="Niob">Niob</a> und Seltene Erden angereicherten Schmelze trennte.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eudialyt-Lujavrit">Eudialyt-Lujavrit</h4></div>
<p>Der Eudialyt-Lujavrit ist Teil der magmatischen Phase III an der Typlokalität.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Loparit-führende_Lujavrite"><span id="Loparit-f.C3.BChrende_Lujavrite"></span>Loparit-führende Lujavrite</h4></div>
<p>Loparit-führende Lujavrite treten an der Typlokalität auf. Sie finden sich dort in der magmatischen Phase II.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="M-C-Lujavrit">M-C-Lujavrit</h4></div>
<p>Die im Ilimmaasaq-Komplex den Abschluss bildenden M-C-Lujavrite sind mittel- bis grobkörnig mit Korngrößen bis 10 Millimeter. Sie treten stellenweise als <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatite</a> auf und werden von <a href="Hydrothermal" class="mw-redirect" title="Hydrothermal">hydrothermalen</a> Adern begleitet, welche beide Steenstrupin, Pyrochlor sowie <a href="Beryllium" title="Beryllium">Beryllium</a>- und <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupferminerale</a> enthalten. Gleichzeitig wird der auflagernde vulkanische Dachbereich <a href="Fenit" title="Fenit">fenitisiert</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Murmanit-Lujavrit">Murmanit-Lujavrit</h4></div>
<p>Der Murmanit-Lujavrit (auch Murmanit-Lovozerit-Lujavrit) tritt ebenfalls an der Typlokalität auf. Er gehört dort der magmatischen Phase III an. Das porphyrische Gestein ist auf eine nur einen Quadratkilometer große Fläche beschränkt. Es ist an Zirconium, Niob, Tantal und Seltenen Erden angereichert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Naujakasit-Lujavrit">Naujakasit-Lujavrit</h4></div>
<p>Der Naujakasit-Lujavrit enthält Naujakasit, der sich auf Kosten von Nephelin gebildet hat und örtlich mehr als 75 bis 80 Volumenprozent erreichen kann. Nephelin ist somit selten und kann ganz fehlen. Naujakasit-Lujavrite sind <i>hyperagpaitisch</i>. Rhombische Naujakasit-Kristalle werden gewöhnlich von Albit- und Mikroklinleisten umgeben, hinzu gesellen sich Arfvedsonitnadeln und interstitieller Analcim. Auch werden korrodierte Nephelinkörner oft von Naujakasit mit dazwischenliegendem Analcim überwachsen. Naujakasit-Lujavrit, der nicht der Luft ausgesetzt war, kann Natrosilit enthalten. Hauptminerale sind Albit, Arfvedsonit, Mikroklin, Naujakasit und Villiaumit sowie Natrosilit und Ussingit. HFSE-Minerale sind Steenstrupin-(Ce) und Lovozerit. Ussingit ist ein Verdrängungsprodukt von Alkalifeldspat in Naujakasit-Lujavrit-Varietäten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Villiaumit-Lujavrit">Villiaumit-Lujavrit</h4></div>
<p>Der hyperagpaitische Villiaumit-Lujavrit erscheint im Ilimmaasaq-Komplex, und zwar an seinem Nordrand sowie am <a href="Kuannersuit" title="Kuannersuit">Kuannersuit</a>.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er kann auch in den Sandwichhorizont des zentralen Lujavrits intrudieren. Die Gegenwart von Fluorit in manchen Villiaumit-Lujavriten deutet auf einen allmählichen Übergang und keine scharfe Trennung zwischen agpaitischen und hyperagpaitischen Lujavriten hin. Hauptminerale sind Albit, Arfvedsonit, Mikroklin, Nephelin und Villiaumit. Hinzu treten Fluorit und Sodalith. HFSE-Minerale sind vorwiegend der hyperagpaitische Steenstrupin-(Ce) sowie Vuonnemit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Voronkovit-Lujavrit">Voronkovit-Lujavrit</h4></div>
<p>Voronkovit-Lujavrite haben sehr niedrige P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalte. Ihre Hauptminerale sind Aegirin, Albit, Arfvedsonit, Mikroklin und Nephelin. Villiaumit und vor allem das HFSE-Mineral Voronkovit zeigen hyperagpaitische Bedingungen an.
</p><p>Die Chlor-Konzentration in den beiden letztgenannten hyperagpaitischen Lujavriten ist generell niedriger als in den anderen Varietäten, ihr Gehalt an Sodalith ist somit variabel. <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> kann in Sodalithen Chlor ersetzen und somit zum niedrigeren Chlor-Gehalt beitragen.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Große resorbierte Sodalithkristalle in hyperagpaitischen Lujavriten sind womöglich <a href="Xenokristall" class="mw-redirect" title="Xenokristall">Xenokristalle</a> eines Naujaits. Unter hyperagpaitischen Lujavriten können auch Minerale der Lovozerit-Gruppe auftreten. Diese entstehen aber womöglich auch durch die Zersetzung von <a href="Zirsinalith" title="Zirsinalith">Zirsinalith</a> im Verlauf der magmatischen Kristallisation.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geochemische_Analysen">Geochemische Analysen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Hauptelemente">Hauptelemente</h4></div>
<p>Die folgenden <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemischen</a> Analysen der Hauptelemente überdecken die wesentlichen Lujavrite im Ilimmaasaq-Komplex sowie den Murmanit-Lujavrit von der Typlokalität. Zum Vergleich der unterlagernde Kakortokit, aus dem das Lujavritmagma hervorgegangen war, sowie der überlagernde Naujait, beide aus dem Ilimmaasaq-Komplex:
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr class="hintergrundfarbe3">
<th>Oxid<br>Gew. %</th>
<th>Aegirinlujavrit</th>
<th>Grüner Lujavrit</th>
<th>Arfvedsonit-Lujavrit 1</th>
<th>Arfvedsonit-Lujavrit 2</th>
<th>Schwarzer Lujavrit</th>
<th>Naujakasit-Lujavrit 1</th>
<th>Naujakasit-Lujavrit 2</th>
<th>M-C-Lujavrit</th>
<th>Murmanit-Lujavrit</th>
<th>Kakortokit</th>
<th>Naujait
</th></tr>
<tr>
<td>SiO<sub>2</sub></td>
<td>52,38</td>
<td>53,12</td>
<td>52,25</td>
<td>53,47</td>
<td>52,89</td>
<td>50,58</td>
<td>50,33</td>
<td>52,71</td>
<td>53,86</td>
<td>51,83</td>
<td>46,85
</td></tr>
<tr>
<td>TiO<sub>2</sub></td>
<td>0,22</td>
<td>0,28</td>
<td>0,23</td>
<td>0,41</td>
<td>0,35</td>
<td>0,22</td>
<td>0,22</td>
<td>0,35</td>
<td>1,49</td>
<td>0,29</td>
<td>0,30
</td></tr>
<tr>
<td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td>
<td>13,20</td>
<td>15,96</td>
<td>12,23</td>
<td>12,51</td>
<td>14,59</td>
<td>14,97</td>
<td>13,39</td>
<td>13,29</td>
<td>14,40</td>
<td>15,97</td>
<td>22,30
</td></tr>
<tr>
<td>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td>
<td>10,90</td>
<td>9,15</td>
<td>6,06</td>
<td>6,28</td>
<td>6,30</td>
<td>4,42</td>
<td>4,17</td>
<td>4,04</td>
<td>6,83</td>
<td>6,15</td>
<td>3,07
</td></tr>
<tr>
<td>FeO</td>
<td>1,96</td>
<td>1,32</td>
<td>8,72</td>
<td>5,45</td>
<td>6,77</td>
<td>9,03</td>
<td>10,53</td>
<td>8,21</td>
<td>1,08</td>
<td>4,90</td>
<td>2,21
</td></tr>
<tr>
<td>MnO</td>
<td>0,37</td>
<td>0,22</td>
<td>0,64</td>
<td>0,52</td>
<td>0,41</td>
<td>1,04</td>
<td>1,06</td>
<td>0,60</td>
<td>0,60</td>
<td>0,29</td>
<td>0,13
</td></tr>
<tr>
<td>MgO</td>
<td>0,10</td>
<td>0,20</td>
<td>0,12</td>
<td>0,10</td>
<td>0,54</td>
<td>0,08</td>
<td>0,15</td>
<td>0,12</td>
<td>0,85</td>
<td>0,25</td>
<td>0,09
</td></tr>
<tr>
<td>CaO</td>
<td>1,20</td>
<td>0,74</td>
<td>0,27</td>
<td>0,49</td>
<td>0,39</td>
<td>0,31</td>
<td>0,31</td>
<td>0,30</td>
<td>1,39</td>
<td>2,01</td>
<td>1,40
</td></tr>
<tr>
<td>Na<sub>2</sub>O</td>
<td>10,72</td>
<td>11,20</td>
<td>9,25</td>
<td>9,17</td>
<td>10,72</td>
<td>14,04</td>
<td>12,61</td>
<td>9,20</td>
<td>9,13</td>
<td>10,40</td>
<td>15,76
</td></tr>
<tr>
<td>K<sub>2</sub>O</td>
<td>2,82</td>
<td>3,35</td>
<td>3,23</td>
<td>2,10</td>
<td>3,28</td>
<td>3,93</td>
<td>1,82</td>
<td>4,69</td>
<td>5,24</td>
<td>4,10</td>
<td>3,58
</td></tr>
<tr>
<td>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></td>
<td>0,18</td>
<td>0,03</td>
<td>0,54</td>
<td>0,25</td>
<td>0,41</td>
<td>0,18</td>
<td>0,26</td>
<td>0,41</td>
<td>0,25</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03
</td></tr>
<tr>
<td>H<sub>2</sub>O<sup>−</sup></td>
<td>0,28</td>
<td>–</td>
<td>0,24</td>
<td>0,16</td>
<td>–</td>
<td>0,42</td>
<td>0,65</td>
<td>0,13</td>
<td>0,34</td>
<td>–</td>
<td>–
</td></tr>
<tr>
<td>H<sub>2</sub>O<sup>+</sup></td>
<td>3,44</td>
<td>3,15 tot</td>
<td>3,65</td>
<td>3,85</td>
<td>2,67 tot</td>
<td>1,66</td>
<td>2,67</td>
<td>3,70</td>
<td>1,76</td>
<td>2,22 tot</td>
<td>1,46 tot
</td></tr>
<tr>
<td>Al/K+Na</td>
<td>0,64</td>
<td>0,72</td>
<td>0,65</td>
<td>0,72</td>
<td>0,57</td>
<td>0,59</td>
<td>0,59</td>
<td>0,66</td>
<td>0,70</td>
<td>0,68</td>
<td>0,54
</td></tr>
<tr>
<td>Al/K+Na+Ca</td>
<td>0,58</td>
<td>0,68</td>
<td>0,64</td>
<td>0,69</td>
<td>0,49</td>
<td>0,58</td>
<td>0,58</td>
<td>0,64</td>
<td>0,62</td>
<td>0,58</td>
<td>0,49
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Lujavrite sind alle peralkalisch (mit Al/K+Na < 1). Der SiO<sub>2</sub>-Gehalt schwankt zwischen 50,33 und 53,86 Gewichtsprozent und liegt somit im Übergangsbereich <a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">mafisch</a> zu intermediär. Sämtliche Gesteine sind natriumbetont, insbesondere der Naujakasit-Lujavrit zeigt mit 14,04 Gewichtsprozent sehr hohe Na<sub>2</sub>O-Werte. Unterstrichen wird dies durch ein recht hohes Verhältnis von Na/K, das bis zu 3,91 erreichen kann und somit auf eine bedeutende Differenzierung der Lujavrite hinweist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spurenelemente">Spurenelemente</h4></div>
<p>Bei den <a href="Spurenelement" title="Spurenelement">Spurenelementen</a> zeigt <a href="Zirconium" title="Zirconium">Zirconium</a> in extremen Fällen wie an der Typlokalität sehr hohe Konzentrationen von bis zu 16.400 <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a>, erreicht aber normalerweise 8.000 ppm. Hohe Konzentrationen besitzen auch <a href="Lanthan" title="Lanthan">Lanthan</a> mit 729 ppm und <a href="Niob" title="Niob">Niob</a> mit 264 ppm. Relativ hohe Werte finden sich bei Lithium (226 ppm), <a href="Barium" title="Barium">Barium</a> (176 ppm), <a href="Rubidium" title="Rubidium">Rubidium</a> (167 ppm), <a href="Strontium" title="Strontium">Strontium</a> (145 ppm) und <a href="Gallium" title="Gallium">Gallium</a> (102 ppm).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrogenese">Petrogenese</h2></div>
<p>Zumindest im Ilimmaasaq-Komplex spricht der strukturelle Aufbau der Lujavrite – sie fallen im Hangenden trogförmig ein, werden jedoch im Liegenden durch steilstehende Förderzonen abgelöst – gegen eine in-situ Differentiation eines singulären Magmenpulses. Vielmehr wurden sie zumindest teilweise von aus tieferen Niveaus stammenden Schmelzpulsen nachgefüllt und genährt. Die bisher akzeptierte geschlossene-System-Entwicklung wurde von Ratschbacher und Kollegen in Frage gestellt. Vielmehr deuten mineralogische und geochemische Hinweise auf mindestens zwei Magmenpulse. Die Lujavritabfolge im Ilimmaasaq-Komplex in Verbund mit den tranistionellen lagigen Kakortokiten (<i>TLK</i>) stellt eine eigene Einheit dar mit bereits angesprochener steilstehender Förderzone und assoziierten zweiphasigen Lagergängen. Somit intrudierten die Lujavrite die auflagernden Naujaite sowohl vertikal als auch horizontal. Die sich hiervon abhebenden <i>M-C-Lujavrite</i> westlich von Appat dürften wohl einem eigenständigen Magmenkörper angehören.
</p><p>Eine Untersuchung von frühen <a href="Kumulat" title="Kumulat">Kumulus-Eudialyten</a> von der TLK durch die Lujavritabfolge aufwärts ins Hangende ergab folgende Trends:<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>eine starke Abnahme des Eisen/Mangan-Verhältnisses</li>
<li>eine stetige Zunahme an Seltenen Erden und <a href="Yttrium" title="Yttrium">Yttrium</a> – indiziert fraktionierte Kristallisation</li>
<li>eine Zunahme von Zr/Hf</li>
<li>eine gleichzeitige Abnahme der <a href="Chlor" title="Chlor">Chlor</a>-Konzentration. Dies gibt eventuell eine gestiegene <a href="Wasser" title="Wasser">Wasseraktivität</a> in der Entwicklung des Lujavrits zu erkennen – konform mit petrologischen Berechnungen und Fluideinschlussdaten.</li></ul>
<p>Mit dem Arfvedsonit-Lujavrit A erfolgte jedoch eine Rücksetzung der Schmelzzusammensetzung (zu niedrigeren Seltenen Erden und Yttrium und höheren Fe/Mn in Eudialyt). Dies wurde möglicherweise durch den Zufluss eines weniger stark entwickelten Schmelzpulses in den Lujavrit bewirkt.<sup id="cite_ref-Ratschbacher_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ratschbacher-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dafür sprechen auch intrusive Kontakte zwischen dem unterlagernden Aegirine-Lujavrit IIa und dem Arfvedsonit-Lujavrit A. Es darf daher angenommen werden, dass der Arfvedsonit-Lujavrit A im Aegirin-Lujavrit IIa eine separate Intrusivlage ist und keine in situ Differentiation.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lagerstätten"><span id="Lagerst.C3.A4tten"></span>Lagerstätten</h2></div>
<p>Lujavrite (insbesondere die Arfvedsonit-Lujavrite und die M-C-Lujavrite) enthalten beispielsweise innerhalb des Ilimmaasaq-Komplexes die höchste Konzentration inkompatibler Elemente (mit der höchsten Konzentration an Lithium, <a href="Rubidium" title="Rubidium">Rubidium</a>, Beryllium, Seltene Erden, <a href="Zink" title="Zink">Zink</a>, Uran, Thorium und andere) und bilden daher bedeutende <a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Erzlagerstätten</a> – wie beispielsweise die 3 Quadratkilometer große Lagerstätte Kuannersuit (benannt nach dem 685 Meter hohen gleichnamigen Berg Kuannersuit).<sup id="cite_ref-Sørensen_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sørensen-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie stehen am Ende einer extremen Fraktionierung, nachdem 99 % des Augitsyenits auskristallisiert waren.
</p><p>Eine recht neue Interpretation geht dahin, Kuannersuit als einen Ableger eines an Arfvedsonit reichen Lujavritmagmas anzusehen, welches entlang einer Bruchzone am Nordrand des Komplexes eindrang.<sup id="cite_ref-Sørensen_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Sørensen-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein sehr spät differenzierter Lujavrit ist sehr reich an Naujakasit und Steenstrupin. Diese Gesteine stehen am Ende einer sehr langen Entwicklung des Stammmagmas und sind <i>hyperagpaitisch</i>.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wegen ihres außergewöhnlichen hohen Gehalts an Seltenen Erden sind sie von großer wirtschaftlicher Bedeutung.
</p><p>Im Einzelnen ist die Geologie am Kuannersuit sehr kompliziert, da mehrere Gesteinstypen des Komplexes, Nebengesteine, <a href="Gabbro" title="Gabbro">Gabbros</a> und auch <a href="Anorthosit" title="Anorthosit">Anorthosite</a> als Einschlüsse zusammen in einer Matrix auftreten, welche ihrerseits aus mindestens zwei verschiedenen Lujavriten aufgebaut ist. Hinzu kamen eine starke Metasomatose-Überprägung und <a href="Hydrothermal" class="mw-redirect" title="Hydrothermal">hydrothermale</a> Einflüsse. Das Gebiet wird ferner von einigen späten <a href="Lamprophyr" title="Lamprophyr">Lamprophyrgängen</a> durchquert.
</p><p>In der U-Th-REE-Lagerstätte Kuannersuit lassen sich zwei Petrofazies an feinkörnigen Lujavriten unterscheiden. Die erste Fazies umfasst den durchgehenden Lujavritgürtel im Norden des Plateaus. Die zweite Lujavritfazies besteht aus feinkörnigen Arfvedsonit-Lujavriten im Südteil des Kvanefjeld-Plateaus. Der Gehalt an Uran, Thorium und Seltenen Erden der ersten Fazies ist niedriger als in allen anderen Lujavriten des Kvanefjeld-Plateaus, jedoch etwas höher als im Sandwichartigen Arfvedsonit-Lujavrit im Zentrum des Komplexes. Die südliche Lujavritfazies des Kvanefjeld-Plateaus besitzt sehr hohe Gehalte an Uran, Thorium und Seltenen Erden.
</p><p>Aus der Typlokalität, die ebenfalls eine Lagerstätte darstellt, werden folgende Konzentrationen berichtet: für <a href="Zirconium" title="Zirconium">Zirconium</a>- und <a href="Hafnium" title="Hafnium">Hafniumoxide</a> 6,26 bis 8,68 % in Eudialyt-reichen Zonen, in Eudialyt-Lujavriten 3,45 % und in Murmanit-Lovozerit-Lujavriten 1,7 bis 2,4 % ZrO<sub>2</sub>. Für Niob- und Tantaloxide 0,28 % in Eudialyt-Lujavriten, 0,39 bis 0,93 % in Eudialyt-reichen Zonen und 0,17 bis 0,33 % in Murmanit-Lovozerit-Lujavriten. Für Seltene Erden-Oxide 0,30 % in Eudialyt-Lujavriten, 1,01 bis 1,68 % in Eudialyt-reichen Lujavriten und 0,14 bis 0,39 % in Murmanit-Lovozerit-Lujavriten. Die Eudialyt-reichen Lujavrite sind somit eindeutig angereichert.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>John Rose-Hansen und Henning Sørensen: <cite style="font-style:italic">Geology of the Lujavrites from the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland, with information from seven bore holes – Contribution to the Mineralogy of Ilimaussaq no. 109</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meddelelser om Grønland Geoscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>40</span>. Danish Polar Center, Kopenhagen 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–58</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:Lujavrit&rft.atitle=Geology+of+the+Lujavrites+from+the+Il%C3%ADmaussaq+alkaline+complex%2C+South+Greenland%2C+with+information+from+seven+bore+holes+-+Contribution+to+the+Mineralogy+of+Ilimaussaq+no.+109&rft.au=John+Rose-Hansen+und+Henning+S%C3%B8rensen&rft.btitle=Meddelelser+om+Gr%C3%B8nland+Geoscience&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.pages=1-58&rft.place=Kopenhagen&rft.pub=Danish+Polar+Center&rft.volume=40" style="display:none"> </span></li>
<li>Henning Sørensen, H. Bohse und John C. Bailey: <cite style="font-style:italic">The origin and mode of emplacement of lujavrites in the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lithos</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>91</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>286–300</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:Lujavrit&rft.atitle=The+origin+and+mode+of+emplacement+of+lujavrites+in+the+Il%C3%ADmaussaq+alkaline+complex%2C+South+Greenland&rft.au=Henning+S%C3%B8rensen%2C+H.+Bohse+und+John+C.+Bailey&rft.btitle=Lithos&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.pages=286-300&rft.volume=91" style="display:none"> </span></li>
<li>Henning Sørensen, John C. Bailey und John Rose-Hansen: <cite style="font-style:italic">The emplacement and crystallization of the U–Th-REE-rich agpaitic and hyperagpaitic lujavrites at Kvanefjeld, Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Bull. Geol. Soc. Den.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>59</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>69–92</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:Lujavrit&rft.atitle=The+emplacement+and+crystallization+of+the+U-Th-REE-rich+agpaitic+and+hyperagpaitic+lujavrites+at+Kvanefjeld%2C+Il%C3%ADmaussaq+alkaline+complex%2C+South+Greenland&rft.au=Henning+S%C3%B8rensen%2C+John+C.+Bailey+und+John+Rose-Hansen&rft.btitle=Bull.+Geol.+Soc.+Den.&rft.date=2011&rft.genre=book&rft.pages=69-92&rft.volume=59" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Agpait" title="Agpait">Agpait</a></li>
<li><a href="Alkaligestein" title="Alkaligestein">Alkaligestein</a></li>
<li><a href="Ilimmaasaq-Komplex" title="Ilimmaasaq-Komplex">Ilimmaasaq-Komplex</a></li>
<li><a href="Kakortokit" title="Kakortokit">Kakortokit</a></li>
<li><a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätte</a></li>
<li><a href="Lowosero-Tundra" title="Lowosero-Tundra">Lowosero-Tundra</a></li>
<li><a href="Naujait" title="Naujait">Naujait</a></li>
<li><a href="Nephelinsyenit" title="Nephelinsyenit">Nephelinsyenit</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Lia N. Kogarko und Troels F. D. Nielsen: <cite style="font-style:italic">Compositional Variation of Eudialyte-Group Minerals from the Lovozero and Ilímaussaq Complexe and on the Origin of Peralkaline Systems</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Minerals</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11, 548</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–14</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/10.3390/min11060548">10.3390/min11060548</a></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:Lujavrit&rft.atitle=Compositional+Variation+of+Eudialyte-Group+Minerals+from+the+Lovozero+and+Il%C3%ADmaussaq+Complexe+and+on+the+Origin+of+Peralkaline+Systems&rft.au=Lia+N.+Kogarko+und+Troels+F.+D.+Nielsen&rft.btitle=Minerals&rft.date=2021&rft.doi=10.3390%2Fmin11060548&rft.genre=book&rft.pages=1-14&rft.volume=11%2C+548" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Henning Sørensen, H. Bohse und John C. Bailey: <cite style="font-style:italic">The origin and mode of emplacement of lujavrites in the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lithos</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>91</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>286–300</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:Lujavrit&rft.atitle=The+origin+and+mode+of+emplacement+of+lujavrites+in+the+Il%C3%ADmaussaq+alkaline+complex%2C+South+Greenland&rft.au=Henning+S%C3%B8rensen%2C+H.+Bohse+und+John+C.+Bailey&rft.btitle=Lithos&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.pages=286-300&rft.volume=91" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">H. H. Ulbrich und M. N. C. Ulbrich: <cite style="font-style:italic">The lujavrite and khibinite bodies in the Poços de Caldas alkaline massif, southeastern Brazil: a structural and petrographic study</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Revista Brazileira de Geociencias</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>615–622</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:Lujavrit&rft.atitle=The+lujavrite+and+khibinite+bodies+in+the+Po%C3%A7os+de+Caldas+alkaline+massif%2C+southeastern+Brazil%3A+a+structural+and+petrographic+study&rft.au=H.+H.+Ulbrich+und+M.+N.+C.+Ulbrich&rft.btitle=Revista+Brazileira+de+Geociencias&rft.date=2000&rft.genre=book&rft.pages=615-622&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Lurie: <cite style="font-style:italic">Mineralization of the Pilanesberg alkaline complex</cite>. In: C. R. Anhaeusser und S. Maske (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Mineral Deposits of South Africa</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>. The Geological Society of South Africa, Johannesburg, South Africa 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2215–2228</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:Lujavrit&rft.atitle=Mineralization+of+the+Pilanesberg+alkaline+complex&rft.au=J.+Lurie&rft.btitle=Mineral+Deposits+of+South+Africa&rft.date=1986&rft.genre=book&rft.pages=2215-2228&rft.place=Johannesburg%2C+South+Africa&rft.pub=The+Geological+Society+of+South+Africa&rft.volume=2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Bin Wu, Xiangping Gu, Xin Gui, Christophe Bonnetti, Can Rao, Rucheng Wang, Jianjun Wan und Wenlei Song: <cite style="font-style:italic">Plumbogaidonnayite, PbZrSi3O9·2H2O, a new Pb-member of the gaidonnayite group from the Saima alkaline complex, Liaoning Province, China</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Mineralogical Magazine</cite>. Cambridge University Press, 2024, <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.2024.2">10.1180/mgm.2024.2</a></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:Lujavrit&rft.atitle=Plumbogaidonnayite%2C+PbZrSi3O9%C2%B72H2O%2C+a+new+Pb-member+of+the+gaidonnayite+group+from+the+Saima+alkaline+complex%2C+Liaoning+Province%2C+China&rft.au=Bin+Wu%2C+Xiangping+Gu%2C+Xin+Gui%2C+...&rft.btitle=Mineralogical+Magazine&rft.date=2024&rft.doi=10.1180%2Fmgm.2024.2&rft.genre=book&rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
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</li>
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