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<title>Morimotoit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Morimotoit</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"><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%;">Morimotoite
</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>1992-017<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Symbol
</td>
<td>
<p>Mmt<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>Fe-Melanit<sup id="cite_ref-Huckenholz_1969_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Huckenholz_1969-3"><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%;">Ca<sub>3</sub>TiFe<sup>2+</sup>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.08-125 <br>VIII/A.08-125<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>51.4.3c.3
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Ähnliche Minerale
</td>
<td><a href="Schorlomit" title="Schorlomit">Schorlomit</a>, Ti-<a href="Andradit" title="Andradit">Andradit</a> (Malanit), <a href="Sch%C3%B6rl_(Mineral)" title="Schörl (Mineral)">Schörl</a>, <a href="Augit" title="Augit">Augit</a>
</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;12,162&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a><sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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-Henmi_et_al._1995_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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>7,5<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> (g/cm<sup>3</sup>)
</td>
<td>natürlicher Mischkristall: gemessen: 3,75<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>; berechnet: 3,80<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>schwarz<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a>
</td>
<td><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<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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;"><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;1,955 (natürlicher Mischkristall)<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-7" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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&nbsp;=&nbsp;-
</td></tr>











</tbody></table>
<p>Das <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> <b>Morimotoit</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> Ca<sub>3</sub>TiFe<sup>2+</sup>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-Henmi_et_al._1995_6-8" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Morimotoit bildet schwarze, <a href="Rhombendodekaeder" title="Rhombendodekaeder">rhombendodekaedrische</a> <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> mit <a href="Glanz" title="Glanz">Diamantglanz</a>, die 1–2&nbsp;cm groß werden können. Auch mikroskopisch einheitlich erscheinende Kristalle können Verwachsungen von zwei <a href="R%C3%B6ntgenbeugung" title="Röntgenbeugung">röntgenographisch</a> unterscheidbaren Granaten sein. Durch die damit einhergehenden Verzerrungen des Kristallgitters können diese Granate eine leichte <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a> zeigen.<sup id="cite_ref-Antao_2014_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Antao_2014-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Funde wurden aus basischen Magmaiten, <a href="Karbonatit" title="Karbonatit">Karbonatiten</a> sowie <a href="Kontaktmetamorphose" class="mw-redirect" title="Kontaktmetamorphose">kontaktmetamorphen</a> Kalksilikatgesteinen und <a href="Skarn" title="Skarn">Skarnen</a> beschrieben. Neben seiner <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a>, der Fuka-Mine bei Bitchu-cho unweit <a href="Takahashi_(Okayama)" title="Takahashi (Okayama)">Takahashi</a>, <a href="Pr%C3%A4fektur_Okayama" title="Präfektur Okayama">Präfektur Okayama</a> in der Region <a href="Ch%C5%ABgoku" title="Chūgoku">Chūgoku</a> auf <a href="Honsh%C5%AB" title="Honshū">Honshū</a> in <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> existieren für Morimotoit nur sehr wenige dokumentierte Fundorte weltweit.<sup id="cite_ref-Fundorte_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<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>Für die Beschreibung von Eisen-Titan-Granaten führte Huckenholz 1969 das hypothetisches Endglied Fe-Melanit mit der Zusammensetzung 3CaO*FeO*TiO<sub>2</sub>*3SiO<sub>2</sub> (Ca<sub>3</sub>TiFe<sup>2+</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) ein, zusammen mit dem Mg-Analog Ca<sub>3</sub>TiMgSi<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (Mg-Melanit).<sup id="cite_ref-Huckenholz_1969_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Huckenholz_1969-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erst 1992 wurde Morimotoit von einer japanischen Arbeitsgruppe um Chiyoko Henmi als neues Mineral mit dieser idealisierten Zusammensetzung beschrieben und von der IMA anerkannt. Sie benannten den neuen Ti-Granat nach dem damals bereits emeritierten Professor für Mineralogie der <a href="Universit%C3%A4t_Osaka" title="Universität Osaka">Universität Osaka</a> Dr. Nobuo Morimoto in Anerkennung seiner herausragenden Beiträge zur Mineralogie und Kristallographie.<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-9" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Status von Morimotoit als eigenständiges Mineral ist umstritten. Die chemische Zusammensetzung sowohl der natürlichen Granate aus der Typlokalität wie auch des synthetischen Morimotoits unterscheidet sich kaum von natürlichem <a href="Schorlomit" title="Schorlomit">Schorlomit</a>. Ausschlaggebend für die Unterscheidung von Schorlomit und Morimotoit ist die Oxidationsstufe von Eisen und Titan und die Position dieser Ionen im Kristallgitter: Fe<sup>3+</sup> auf der tetraedrischen Siliciumposition beim Schorlomit, Fe<sup>2+</sup> auf der Oktaederposition bei Morimotoit und in beiden Mineralen Ti<sup>4+</sup> auf der Oktaederposition. Henmi und Mitarbeiter setzten die Oxidationsstufe von Titan auf Ti<sup>4+</sup> fest und bestimmten die von Eisen rechnerisch durch eine Normierung der Analysen auf 12 Sauerstoffionen und 8 Kationen. Die Verteilung von Ti und Fe auf die verschiedenen Gitterpositionen beruht auf Vergleichen mit anderen Granaten. Eine Bestätigung dieser Annahmen und Ergebnisse durch unabhängige Methoden fehlt.<sup id="cite_ref-Fehr_&amp;_Amthauer_1996_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fehr_&amp;_Amthauer_1996-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Rass_1997_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rass_1997-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2002 gelang die Synthese von Fe-Ti-Granaten mit der Zusammensetzung von fast reinem Morimotoit und somit der Nachweis, dass unter geologisch relevanten Bedingungen Morimotoit gebildet werden kann.<sup id="cite_ref-Kageyama_&amp;_Henmi_2002_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kageyama_&amp;_Henmi_2002-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Arbeitsgruppe um Grew strukturierte im Jahr 2013 die Granatgruppe neu und etablierte ein einheitliches Schema zur Berechnung der Oxidationsstufen und Verteilung der Elemente auf die Gitterpositionen der Granatstruktur nur aus chemischen Zusammensetzungen. Neben dem Morimotoit aus der Typlokalität (Fuka-Mine, Japan) führen sie noch Granate aus fünf weiteren Vorkommen als Morimotoit auf.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<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 Morimotoit 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="Knorringit" title="Knorringit">Knorringit</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_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<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 Morimotoit 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>, Knorringit, 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 Momoiit) 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 Morimotoit zur „Granatgruppe“ mit der System-Nr. <i>9.AD.25</i> innerhalb der Abteilung der „Inselsilikate (Nesosilikate)“. Diese ist 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 Morimotoit ebenfalls in die Abteilung der „Inselsilikatminerale“ ein. Hier ist er zusammen mit Kimzeyit und Schorlomit in der „Granatgruppe (Schorlomit-Kimzeyit-Reihe)“ mit der System-Nr. <i>51.04.03c</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>Morimotoit mit der <a href="Kristallchemische_Strukturformel#Endgliedzusammensetzung" title="Kristallchemische Strukturformel">Endgliedzusammensetzung</a> <sup>[X]</sup>Ca<sub>3</sub><sup>[Y]</sup>(Ti<sup>4+</sup>Fe<sup>2+</sup>)<sup>[Z]</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub> ist das Fe-Ti-Analog von <a href="Majorit" title="Majorit">Majorit</a> (<sup>[X]</sup>Ca<sub>3</sub><sup>[Y]</sup>(Si<sup>4+</sup>Mg<sup>2+</sup>)<sup>[Z]</sup>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) und bildet komplexe <a href="Mischkristall" title="Mischkristall">Mischkristalle</a> vor allem mit <a href="Andradit" title="Andradit">Andradit</a> entsprechend der Austauschreaktion
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Ti<sup>4+</sup> + <sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> = 2<sup>[Y]</sup>Fe<sup>3+</sup>,</li></ul>
<p><a href="Schorlomit" title="Schorlomit">Schorlomit</a> entsprechend der Austauschreaktion
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> + 2<sup>[Z]</sup>Si<sup>4+</sup> = <sup>[Y]</sup>Ti<sup>4+</sup> + 2<sup>[Z]</sup>Fe<sup>3+</sup></li></ul>
<p>und dem hypothetischen Mg-Morimotoit über die Reaktion
</p>
<ul><li><sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup> = <sup>[Y]</sup>Mg<sup>2+</sup>,</li></ul>
<p>wobei mit [X], [Y] und [Z] die Positionen in der Granatstruktur angegeben sind.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für den Morimotoit 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>(Ca<sub>2,89</sub>Mg<sub>0,11</sub>)<sup>[Y]</sup>(Ti<sup>4+</sup><sub>1,20</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,56</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,16</sub>Zr<sub>0,06</sub>Mn<sub>0,02</sub>)<sup>[Z]</sup>(Si<sub>2,32</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,58</sub>Al<sub>0,10</sub>)O<sub>12</sub><sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-10" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Morimotoit 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;12,163&nbsp;<a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>.<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-11" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><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="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> (Ca<sup>2+</sup>) besetzt die <a href="Trigondodekaeder" title="Trigondodekaeder">dodekaedrisch</a> von 8 Sauerstoffionen umgebenen X-Positionen, <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a> (Ti<sup>4+</sup>) und <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (Fe<sup>2+</sup>) zu gleichen Teilen 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-Henmi_et_al._1995_6-12" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Soweit die ideale Kationenverteilug in reinem Morimotoit. Natürliche Fe-Ti-Granate sind komplexe Mischkristalle mit deutlich komplizierterer Kristallchemie. Darüber, wie sich die einzelnen Kationen, insbesondere Fe<sup>2+</sup> und <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> (Al<sup>3+</sup>) auf die verschiedenen Gitterpositionen verteilen, gehen die Vorstellungen auseinander.
</p><p>Der morimotoitreiche Granat aus dem Ice-River-Karbonatit ist von verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht worden. Hier zeigt sich, welchen Einfluss die Annahmen über die Oxidationsstufen von Eisen und die intrakristalline Verteilung der Kationen auf die Mineralformeln und die daraus abgeleiteten Benennung haben.
</p><p>Locock und Mitarbeiter schließen aus ihrer Interpretation von <a href="M%C3%B6%C3%9Fbauerspektroskopie" title="Mößbauerspektroskopie">Mößbauerspektren</a>, gestützt durch <a href="Infrarotspektroskopie" title="Infrarotspektroskopie">Infrarotspektren</a>, auf einen bevorzugten Einbau von Fe<sup>2+</sup> auf der Tetraederposition und weisen Aluminium (Al<sup>3+</sup>) der Oktaederposition zu. Folgerichtig bezeichnen sie den Granat als Schorlomit:<sup id="cite_ref-Locock_et_al._1995_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Locock_et_al._1995-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><b>Schorlomit mit <sup>[Z]</sup>Fe<sup>2+</sup></b>: <sup>[X]</sup>(Ca<sub>2,866</sub>Mn<sub>0,019</sub>Mg<sub>0,080</sub>Na<sub>0,038</sub>)<sup>[Y]</sup>(Ti<sup>4+</sup><sub>1,058</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,631</sub>Al<sub>0,137</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,057</sub>Mg<sub>0,055</sub>Zr<sub>0,039</sub>V<sup>3+</sup><sub>0,014</sub>Mn<sub>0,013</sub>)<sup>[Z]</sup>(Si<sub>2,348</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,339</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,311</sub>4[H]<sub>0,005</sub>)O<sub>12</sub><sup id="cite_ref-Locock_et_al._1995_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Locock_et_al._1995-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Anato berechnet die Kationenverteilung nur anhand der Zusammensetzung mit dem von Locock 2008 vorgestellten Berechnungsschema für Granate und kommen damit zu einem ausschließlichen Einbau von Fe<sup>2+</sup> auf der Oktaederposition und Al<sup>3+</sup> auf der Tetraederposition. Ebenso folgerichtig bezeichnen sie den gleichen Granat als Morimotoit:<sup id="cite_ref-Antao_2014_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Antao_2014-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><b>Morimotoit mit <sup>[Y]</sup>Fe<sup>2+</sup></b>: <sup>[X]</sup>(Ca<sub>2,91</sub>Mn<sub>0,03</sub>Mg<sup>2+</sup><sub>0,05</sub>)<sup>[Y]</sup>(Ti<sup>4+</sup><sub>1,09</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,46</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0,37</sub> Mg<sub>0,08</sub>)<sup>[Z]</sup>(Si<sub>2,36</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,51</sub>Al<sub>0,14</sub>)O<sub>12</sub><sup id="cite_ref-Antao_2014_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Antao_2014-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>
<p>Morimotoitreiche Granate bilden sich unter <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">reduzierenden</a> Bedingungen entweder magmatisch in alkalireichen, basischen bis ultrabasischen <a href="Magmatit" class="mw-redirect" title="Magmatit">Magmatiten</a> oder bei der Wechselwirkung solcher Magmen mit Kalksilikatgesteinen wie z.&nbsp;B. <a href="Mergel" title="Mergel">Mergel</a>. Weltweit gibt es nur sehr wenige bestätigte Fundorte.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundorte_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Skarne_und_kontaminierte_Magmen">Skarne und kontaminierte Magmen</h3></div>
<p>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> ist ein Skarn am Kontakt zu den <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>-<a href="Monzonit" title="Monzonit">Monzonit</a>-<a href="Gang_(Geologie)" title="Gang (Geologie)">Gängen</a> aus der Fuka-Mine bei Bitchu-cho unweit <a href="Takahashi_(Okayama)" title="Takahashi (Okayama)">Takahashi</a>, <a href="Pr%C3%A4fektur_Okayama" title="Präfektur Okayama">Präfektur Okayama</a> in der Region <a href="Ch%C5%ABgoku" title="Chūgoku">Chūgoku</a> auf <a href="Honsh%C5%AB" title="Honshū">Honshū</a> in <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>. Morimotoit kristallisierte hier aus Magmen, die den umliegenden <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a> <a href="Intrusion_(Geologie)" title="Intrusion (Geologie)">intrudierten</a> und dabei ihre Zusammensetzung änderten (kontaminierte Magmen). Begleitminerale sind <a href="Pyroxengruppe" title="Pyroxengruppe">Klinopyroxen</a>, <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>, <a href="Vesuvian" class="mw-redirect" title="Vesuvian">Vesuvian</a>, Andradit-Grossular-Mischkristalle, <a href="Wollastonit" title="Wollastonit">Wollastonit</a>, <a href="Prehnit" title="Prehnit">Prehnit</a> und in kleinen Mengen <a href="Perowskit" title="Perowskit">Perowskit</a>, <a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a>, <a href="Titanit" title="Titanit">Titanit</a>, <a href="Biotit" title="Biotit">Biotit</a>, <a href="Epidot" title="Epidot">Epidot</a>, <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a>, <a href="Zirkon" title="Zirkon">Zirkon</a>, <a href="Baddeleyit" title="Baddeleyit">Baddeleyit</a> und Calzirtit.<sup id="cite_ref-Henmi_et_al._1995_6-13" class="reference"><a href="#cite_note-Henmi_et_al._1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Karbonatitkomplexe">Karbonatitkomplexe</h3></div>
<p>Im Melteigit des Ice-River-Alkalikomplexes in <a href="British_Columbia" title="British Columbia">British Columbia</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> tritt morimotoitreicher Granat zusammen mit Diopsid, <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>, <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>, Apatit und <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a> auf.<sup id="cite_ref-Locock_et_al._1995_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Locock_et_al._1995-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Silicokarbonatit des Afrikanda-Komplexes auf der <a href="Halbinsel_Kola" title="Halbinsel Kola">Halbinsel Kola</a> in der <a href="Oblast_Murmansk" title="Oblast Murmansk">Oblast Murmansk</a> des Föderationskreises <a href="Nordwestrussland" title="Nordwestrussland">Nordwestrussland</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a> tritt morimotoitreicher Granat zusammen mit Magnesio-Hastingsit, Calcit, <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>, Perowskit, Titanit, <a href="Klinochlor" title="Klinochlor">Klinochlor</a> und verschiedenen Zr-Mineralen auf.<sup id="cite_ref-Chakhmouradian_&amp;_McCammon_2005_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chakhmouradian_&amp;_McCammon_2005-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In dem kleinen Sung-Valley-<a href="Karbonatit" title="Karbonatit">Karbonatitkomplex</a> in den East Khasi Hills in <a href="Meghalaya" title="Meghalaya">Meghalaya</a>, <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> tritt morimotoitreicher Granat in Ijolith zusammen mit <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>, Klinopyroxen, Apatit, Titanit und Magnetit auf.<sup id="cite_ref-Melluso_et_al._2010_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Melluso_et_al._2010-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere bestätigte Fundorte sind die Karbonatitkomplexe des Iivaara (Ijola) bei <a href="Kuusamo" title="Kuusamo">Kuusamo</a> im Nordosten von <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a> und <a href="Rusinga_Island" title="Rusinga Island">Rusinga Island</a> in <a href="Kenia" title="Kenia">Kenia</a>.<sup id="cite_ref-Grew_et_al._2013_12-4" class="reference"><a href="#cite_note-Grew_et_al._2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Howie_et_al._1968_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Howie_et_al._1968-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Infrarotspektren der Rusinga-Granate weisen darauf hin, dass Fe<sup>2+</sup> ebenso wie bei den Granaten des Ice-River-Alkalikomplex auf der Tetraederposition eingebaut wird.<sup id="cite_ref-Amthauer_&amp;_Rossman_1998_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Amthauer_&amp;_Rossman_1998-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Einordnung dieser Granate als Morimotoit ist demnach fraglich.
</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><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Morimotoit"><i>Morimotoit.</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 10.&nbsp;September 2024</span></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%3AMorimotoit&amp;rft.title=Morimotoit&amp;rft.description=Morimotoit&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FMorimotoit&amp;rft.publisher=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FImpressum+Geolitho+Stiftung%5D">&nbsp;</span></li>
<li><span style="font-style:italic;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-2784.html">Morimotoite</a></span> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy (englisch).</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://webmineral.com/data/Morimotoite.shtml"><i>Morimotoite Mineral Data.</i></a> In: <i>webmineral.com.</i> David Barthelmy<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 10.&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%3AMorimotoit&amp;rft.title=Morimotoite+Mineral+Data&amp;rft.description=Morimotoite+Mineral+Data&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwebmineral.com%2Fdata%2FMorimotoite.shtml&amp;rft.publisher=David+Barthelmy&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></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 1.&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%3AMorimotoit&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>
<li id="cite_note-Warr-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Warr_2-0">↑</a></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">&nbsp;</span>85</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</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">cambridge.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">320<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>; abgerufen am 5.&nbsp;Januar 2023]).<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:Morimotoit&amp;rft.atitle=IMA-CNMNC+approved+mineral+symbols&amp;rft.au=Laurence+N.+Warr&amp;rft.btitle=Mineralogical+Magazine&amp;rft.date=2021&amp;rft.doi=10.1180%2Fmgm.2021.43&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=291-320&amp;rft.volume=85" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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<li id="cite_note-Lapis-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lapis_4-0">↑</a></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&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Morimotoit&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>
</li>
<li id="cite_note-IMA-Liste-2009-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-IMA-Liste-2009_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-IMA-Liste-2009_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a href="Ernest_Henry_Nickel" title="Ernest Henry Nickel">Ernest H. Nickel</a>, Monte C. Nichols: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20240729102044/http://cnmnc.units.it/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf"><i>IMA/CNMNC List of Minerals 2009.</i></a> (PDF; 1,9&nbsp;MB) In: <i>cnmnc.units.it.</i> IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</li>
<li id="cite_note-Amthauer_&amp;_Rossman_1998-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Amthauer_&amp;_Rossman_1998_17-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Georg Amthauer and George R. Rossman: <cite style="font-style:italic">The hydrous component in andradite garnet</cite>. In: <cite style="font-style:italic">American Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>83</span>, 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>835–840</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.minsocam.org/MSA/amMin/toc/Articles_Free/1998/Amthauer_p835-840_98.pdf">minsocam.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">78<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>; abgerufen am 21.&nbsp;Januar 2018]).<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:Morimotoit&amp;rft.atitle=The+hydrous+component+in+andradite+garnet&amp;rft.au=Georg+Amthauer+and+George+R.+Rossman&amp;rft.btitle=American+Mineralogist&amp;rft.date=1998&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=835-840&amp;rft.volume=83" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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