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<title>Niveolanit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Niveolanit</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%;">Niveolanit
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><small>Schneeweiße Niveolanit-Büschel mit <a href="Natrolith" title="Natrolith">Natrolith</a> und Franconit auf <a href="Mikroklin" title="Mikroklin">Mikroklin</a>. „Poudrette Qarry“, <a href="Mont_Saint-Hilaire" title="Mont Saint-Hilaire">Mont Saint-Hilaire</a>, <a href="La_Vall%C3%A9e-du-Richelieu" title="La Vallée-du-Richelieu">La Vallée-du-Richelieu</a> RCM, <a href="Mont%C3%A9r%C3%A9gie" title="Montérégie">Montérégie</a>, <a href="Qu%C3%A9bec" title="Québec">Québec</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a></small>
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Allgemeines und Klassifikation
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">IMA-Nummer
</td>
<td>
<p>2007-032<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>Nvl<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>
<ul><li>Unnamed (MSH UK-113)</li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">
<ul><li>NaBe(CO<sub>3</sub>)(OH)·1–2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Handbookofmineralogy_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Handbookofmineralogy-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>NaBe(CO<sub>3</sub>)(OH)·2H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mindat_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
</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>Carbonate und Nitrate
</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>V/E.08-001<sup id="cite_ref-Lapis_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <br>V/E.08-001<br> <br>5.DC.35 <br>16b.03.04.01
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;"><a href="Kristallographie" title="Kristallographie">Kristallographische Daten</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Kristallsystem" title="Kristallsystem">Kristallsystem</a>
</td>
<td>tetragonal
</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>ditetragonal-dipyramidal; 4/<i>m</i>2/<i>m</i>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>P</i>4/<i>mcc</i> (Nr. 124)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/124</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> = 13,1304 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>c</i> = 5,4189 Å<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a>
</td>
<td><i>Z</i> = 8<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Häufige <a href="Kristallmorphologie" title="Kristallmorphologie">Kristallflächen</a>
</td>
<td>{100}, {110}<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Kristallzwilling" title="Kristallzwilling">Zwillingsbildung</a>
</td>
<td>verbreitet<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>nicht angegeben
</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>2,06 (berechnet aus der empirischen Formel); 1,82 (berechnet aus den Strukturdaten)<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>keine (auch keine Teilbarkeit)<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">Bruch</a>; <a href="Z%C3%A4higkeit#Tenazität_von_Mineralen" title="Zähigkeit">Tenazität</a>
</td>
<td>splitterig<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>; spröde (Kristalle) bzw. unelastisch biegsam (Aggregate)<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>farblos (Kristalle); schneeweiß bis perlweiß (Aggregate); im Durchlicht farblos<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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>weiß<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>durchsichtig (Kristalle)<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Seidenglanz<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-11" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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">Brechungsindizes</a>
</td>
<td><i>n</i><sub>ω</sub> = 1,469<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-12" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>ε</sub> = 1,502<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-16" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a>
</td>
<td>δ = 0,033<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-13" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Indexellipsoid#Lichtausbreitung_in_dielektrischen_Medien" title="Indexellipsoid">Optischer Charakter</a>
</td>
<td>einachsig positiv<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-14" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a>
</td>
<td>nicht vorhanden<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-15" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr class="darkmode-hintergrundfarbe-basis">
<th colspan="2" style="background:#C1CDD9; color:#202122; text-align:center;">Weitere Eigenschaften
</th></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Chemisches Verhalten
</td>
<td>bei Zimmertemperatur unter schwachem Sprudeln langsame Auflösung in verdünnter und konzentrierter <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">HCl</a><sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-17" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">Besondere Merkmale
</td>
<td>giftig, da bei Auflösung in HCl Freisetzung toxischer Be<sup>2+</sup>-Ionen
</td></tr></tbody></table>
<p><b>Niveolanit</b> ist ein sehr selten vorkommendes <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> aus der <a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Mineralklasse</a> der „<a href="Carbonate" title="Carbonate">Carbonate</a> und <a href="Nitrate" title="Nitrate">Nitrate</a>“. Er kristallisiert im <a href="Tetragonales_Kristallsystem" title="Tetragonales Kristallsystem">tetragonalen Kristallsystem</a> mit der idealisierten <a href="Chemische_Struktur" title="Chemische Struktur">chemischen Zusammensetzung</a> NaBe(CO<sub>3</sub>)(OH)·1–2H<sub>2</sub>O und ist damit chemisch gesehen ein <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">wasserhaltiges</a> <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>-<a href="Beryllium" title="Beryllium">Beryllium</a>-<a href="Carbonat" class="mw-redirect" title="Carbonat">Carbonat</a> mit zusätzlichen <a href="Hydroxid" class="mw-redirect" title="Hydroxid">Hydroxid</a>-Ionen.
</p><p>Niveolanit bildet hauptsächlich weiche, faserige <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregate</a> bis zu 2 cm Größe, die unregelmäßig, verfilzt, radial, subparallel, bündel- oder garbenförmig
ausgebildet sind und aus gebogenen und divergentstrahligen, bis zu 1,4 cm langen und bis 0,01 mm dicken Fasern bestehen. Seltener finden sich nach [001] gestreckte, nadelige
<a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> bis 1 cm Länge und 0,03 mm Dicke, die typischerweise tetragonale oder achteckige Querschnitte aufweisen.
</p><p>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> des Niveolanits ist der durch den „Poudrette Quarry“ (<span id="Poudrette_Quarry" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:45.56025,-73.142055555556"><span title="Poudrette Quarry">Koordinaten des Poudrette Quarry</span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">45.56025</span><span class="longitude">-73.142055555556</span><span class="elevation"></span></span>) aufgeschlossene gangförmige „Poudrette-Pegmatit“ im <a href="Mont_Saint-Hilaire" title="Mont Saint-Hilaire">Mont Saint-Hilaire</a>, <a href="Regionale_Grafschaftsgemeinde" title="Regionale Grafschaftsgemeinde">Regionale Grafschaftsgemeinde</a> <a href="La_Vall%C3%A9e-du-Richelieu" title="La Vallée-du-Richelieu">La Vallée-du-Richelieu</a>, <a href="Mont%C3%A9r%C3%A9gie-H%C3%BCgel" title="Montérégie-Hügel">Montérégie</a>, <a href="Qu%C3%A9bec" title="Québec">Québec</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Niveolanit wurde erstmals im Juni 1998 durch László Horváth und Elsa Pfenninger-Horváth im „Poudrette Quarry“ gefunden und anfänglich für ein visuell nahezu identisches, lediglich partiell untersuchtes, REE-haltiges Carbonat gehalten, welches früher in einem anderen Bereich desselben Pegmatits gefunden worden und als „MSH UK-91“ bezeichnet worden war. Nachdem sich erwiesen hatte, dass das Mineral keine <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">REE</a> enthält, wurde es 1999 zur Identifizierung an das <a href="Canadian_Museum_of_Nature" title="Canadian Museum of Nature">Canadian Museum of Nature</a> (CMN) in <a href="Ottawa" title="Ottawa">Ottawa</a>, Kanada, übergeben. Nach ersten <a href="R%C3%B6ntgenbeugung" title="Röntgenbeugung">röntgendiffraktometrischen</a> und <a href="Elektronenstrahlmikroanalyse" title="Elektronenstrahlmikroanalyse">elektronenstrahlmikroanalytischen</a> Untersuchungen stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine neue Phase – ein wasserhaltiges Na-Ca-Carbonat – handelt, die von Robert A. Gault vorläufig als „MSH UK-113“ bezeichnet wurde. Der Versuch einer Strukturanalyse schlug aber fehl, da sich die dünnen Fasern der neuen Phase nicht als Einkristalle verwenden ließen. Alle weiteren Untersuchungen dieser Phase im CMN wurden im Jahre 2000 eingestellt.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-18" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während einer Exkursion mit László Horváth im August 1998 ebenfalls im „Poudrette Quarry“ wurde dasselbe Mineral unabhängig voneinander von Igor V. Pekov und Dmitriy I. Belakovskiy geborgen. Röntgendiffraktometrische, elektronenstrahlmikroanalytische und <a href="Infrarotspektroskopie" title="Infrarotspektroskopie">infrarotspektroskopische</a> Analysen in Moskau ergaben mit einem wasserhaltigen Na-Ca-Carbonat dasselbe Resultat wie zuvor am CMN. Da „MSH UK-113“ am CMN nicht weiter erforscht wurde, wurden die Untersuchungen im Jahre 2006 an das Moskauer Team um Igor V. Pekov übertragen. Nikita V. Chukanov stellte fest, dass sich Teile des IR-Spektrums dieses Carbonatminerals nur mit der Anwesenheit eines großen Kations und wahrscheinlich sogar eines <a href="Inkompatibles_Element#HFSE" title="Inkompatibles Element">High Field Strength Elements</a> (Element mit hoher Ionen<a href="Wertigkeit_(Chemie)" title="Wertigkeit (Chemie)">valenz</a>) erklären lassen – wobei es sich um ein leichtes Element handeln musste, welches im Routinebetrieb mit der <a href="Elektronenstrahlmikroanalyse" title="Elektronenstrahlmikroanalyse">Mikrosonde</a> nicht detektierbar ist. Analysen mit <a href="Atomemissionsspektrometrie#Optische_Emissionsspektrometrie_mit_induktiv_gekoppeltem_Plasma_(ICP-OES)" title="Atomemissionsspektrometrie">ICP-OES</a> ergaben dann nicht das erwartete <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a>, sondern hohe Gehalte an Beryllium. Ferner wurden nun weiteres „MSH UK-113“-Material mit variierenden <a href="Begleitmineral" class="mw-redirect" title="Begleitmineral">Begleitmineralen</a>, unterschiedlicher <a href="Kristallmorphologie" title="Kristallmorphologie">Morphologie</a> und verschiedenen Sammlungsdaten untersucht.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-19" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach Vervollständigung der Untersuchungen und der Ermittlung aller relevanten Daten wurde das Mineral der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) vorgelegt, die es im Jahre 2007 unter der vorläufigen Bezeichnung „IMA 2007-032“ als neues Mineral anerkannte.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-20" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahre 2008 erfolgte die wissenschaftliche Erstbeschreibung dieses Minerals durch ein Team aus russischen Wissenschaftlern mit Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Nikita V. Chukanov, Atali A. Agakhanov, Dmitriy I. Belakovskiy, Yaroslav E. Filinchuk, Elena R. Gobechiya, Dmitriy Yu. Pushcharovsky und Murtazali Kh. Rabadanov sowie dem kanadischen Hobbymineralogen László Horváth im kanadischen Wissenschaftsmagazin <a href="The_Canadian_Mineralogist" class="mw-redirect" title="The Canadian Mineralogist">The Canadian Mineralogist</a> als Niveolanit (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Нивеоланит</span>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>Niveolanite</i></span>). Sie benannten das Mineral nach den <a href="Latein" title="Latein">lateinischen</a> Wörtern <i>niveus</i> und <i>lanas</i> für „schneeweiß“ und „Wolle“ – um auf die visuelle Ähnlichkeit typischer Niveolanit-Aggregate mit Flocken aus schneeweißer, flauschiger Wolle hinzuweisen.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-21" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Typmaterial" title="Typmaterial">Typmaterial</a> für Niveolanit (Cotypen) wird in der Systematischen Sammlung des Mineralogischen Museums „<a href="Alexander_Jewgenjewitsch_Fersman" title="Alexander Jewgenjewitsch Fersman">Alexander Jewgenjewitsch Fersman</a>“ der <a href="Russische_Akademie_der_Wissenschaften" title="Russische Akademie der Wissenschaften">Russischen Akademie der Wissenschaften</a> in <a href="Moskau" title="Moskau">Moskau</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a>, (Katalognummer 3631/1) und in der Sammlung des Canadian Museum of Nature, Ottawa, Kanada, aufbewahrt.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-22" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><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>Da der Niveolanit erst 2007 als eigenständiges Mineral anerkannt und 2008 erstbeschrieben wurde, ist er in der seit 1982 veralteten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz</a> nicht verzeichnet. Im zuletzt 2018 aktualisierten „Lapis-Mineralienverzeichnis“, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser klassischen Systematik von <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Karl Hugo Strunz</a> richtet, erhielt das Mineral allerdings die Mineral- und System-Nr. <i>V/E.08-001</i>, was in der „Lapis-Systematik“ der Mineralklasse der „Carbonate, Nitrate und Borate“ und dort der Abteilung „Wasserhaltige Carbonate, mit fremden Anionen“ entspricht. Dort ist Niveolanit zusammen mit Thomasclarkit-(Y), Kamphaugit-(Y), Calcioankylit-(Ce), Calcioankylit-(Nd), Ankylit-(La), Ankylit-(Ce), Gysinit-(Nd), Kochsándorit, Strontiodresserit, Dresserit, Hydrodresserit, Montroyalit, <a href="Dundasit" title="Dundasit">Dundasit</a>, <a href="Petterdit" title="Petterdit">Petterdit</a> und <a href="Barstowit" title="Barstowit">Barstowit</a> in einer unbenannten Gruppe zusammengefasst.<sup id="cite_ref-Lapis_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die seit 2001 gültige und von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) verwendete <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#D_Carbonate_mit_zusätzlichen_Anionen;_mit_H2O" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> ordnet den Niveolanit in die Klasse der „Carbonate und Nitrate“ (die Borate bilden hier eine eigene Klasse) und dort in die Abteilung der „Wasserhaltigen Carbonate mit fremden Anionen“ (Carbonate mit zusätzlichen Anionen; mit H<sub>2</sub>O) ein. Diese Abteilung ist allerdings weiter unterteilt nach der Größe der beteiligten <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a>, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „mit großen Kationen“ zu finden ist, wo es als einziges Mitglied die unbenannte Gruppe mit der System-Nr. <i>5.DC.35</i> bildet.
</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 Niveolanit wie die veraltete Strunz’sche Systematik in die gemeinsame Klasse der „Carbonate, Nitrate und Borate“ und dort in die Abteilung der „Carbonate – Hydroxyl oder Halogen“ ein. Hier ist er als einziges Mitglied in der unbenannten Gruppe <i><a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Carbonate%2C_Nitrate%2C_Borate#16b.03.04" title="Systematik der Minerale nach Dana/Carbonate, Nitrate, Borate">16b.03.04</a></i> innerhalb der Unterabteilung „<a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Carbonate%2C_Nitrate%2C_Borate#16b.03_Carbonate_-_Hydroxyl_oder_Halogen_mit_AmBn(XO3)pZq_•_x(H2O),_(m+n):p_=_2:1" title="Systematik der Minerale nach Dana/Carbonate, Nitrate, Borate">Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit A<sub>m</sub>B<sub>n</sub>(XO<sub>3</sub>)<sub>p</sub>Z<sub>q</sub> • x(H<sub>2</sub>O), (m+n):p = 2:1</a>“ zu finden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Mittelwerte aus acht <a href="Mikrosonde" class="mw-redirect" title="Mikrosonde">Mikrosondenanalysen</a> an Niveolanit von der Typlokalität lieferten 19,81 % Na<sub>2</sub>O; 0,07 % K<sub>2</sub>O; 3,88 % CaO; 16,65 % BeO (bestimmt über ICP-OES), 29,81 % CO<sub>2</sub> (bestimmt über den <a href="Veraschen" title="Veraschen">Glühverlust</a>) und 26,93 H<sub>2</sub>O (bestimmt über den Glühverlust) (Summe 97,15 %). Die Gehalte von <a href="Fluor" title="Fluor">F</a>, <a href="Lithium" title="Lithium">Li</a> und <a href="Bor" title="Bor">B</a> liegen unterhalb der <a href="Nachweisgrenze" title="Nachweisgrenze">Nachweisgrenze</a>. Das Verhältnis OH:H<sub>2</sub>O wurde aus der Ladungsbilanz berechnet, die Anwesenheit von OH, H<sub>2</sub>O und CO<sub>3</sub> durch IR-Spektroskopie bestätigt. Der geringe Wert für die analytische Summe (97,15 Gew.-%) wird möglicherweise durch den <a href="Zeolithgruppe" title="Zeolithgruppe">zeolithischen</a> Charakter des Minerals verursacht. Teile des H<sub>2</sub>O sind in den breiten Kanälen der Struktur nur sehr schwach gebunden und können während der Analyse leicht mobilisiert werden. Konsequenterweise kann der H<sub>2</sub>O-Gehalt von Kristall zu Kristall variieren; auch die mit verschiedenen Methoden ermittelten Wassergehalte können sich unterscheiden.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-23" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Aus den Analysen wurde auf der Basis von einem <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoffatom</a> pro Formeleinheit (pfu) die empirische Formel (Na<sub>0,94</sub>Ca<sub>0,10</sub>)<sub>Σ=1,04</sub>Be<sub>0,98</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>1,00</sub>(OH)<sub>1,10</sub>·1,66H<sub>2</sub>O berechnet, die sich zu NaBe(CO<sub>3</sub>)(OH)·1–2H<sub>2</sub>O idealisieren lässt.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-24" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die offizielle Formel der IMA für Niveolanit ist NaBe(CO<sub>3</sub>)(OH)·2H<sub>2</sub>O.<sup id="cite_ref-IMA-Liste_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Elementkombination Na–Be–C–O–H ist unter den derzeit bekannten Mineralen einzigartig; damit existieren keine Minerale, die eine chemische Zusammensetzung mit den gleichen chemischen Elementen wie Niveolanit aufweisen.<sup id="cite_ref-Mindat_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Niveolanit war bei seiner Erstbeschreibung das einhundertste von der IMA anerkannte Mineral mit Beryllium als essentiellem, formelwirksamem Bestandteil. Er stellt ferner das erste natürlich vorkommende Beryllium-Carbonat dar.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-25" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Niveolanit lässt sich als Na-Be-dominantes Analogon zu den Hg-dominierten Mineralen Peterbaylissit, (Hg<sup>+</sup><sub>2</sub>)<sub>1,5</sub>(CO<sub>3</sub>)(OH)·2H<sub>2</sub>O, und Clearcreekit, (Hg<sup>+</sup><sub>2</sub>)<sub>1,5</sub>(CO<sub>3</sub>)(OH)·2H<sub>2</sub>O, auffassen, die beide aber eine völlig andere Struktur aufweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Niveolanit kristallisiert im tetragonalen Kristallsystem in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>P</i>4/<i>mcc</i> (Raumgruppen-Nr. 124)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/124</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> a = 13,1304 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a> und c = 5,4189 Å sowie acht <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-26" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Strukturformel für das Mineral wird mit {(Na<sub>0,9</sub>Ca<sub>0,1</sub>)[(H<sub>2</sub>O)<sub>0,9</sub>(OH)<sub>0,1</sub>]}{Be(OH)}(CO<sub>3</sub>)·0–1H<sub>2</sub>O angegeben.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-27" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Niveolanit repräsentiert einen neuen Strukturtyp. Seine <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> beinhaltet isolierte, unendliche [– (OH) – (BeO<sub>2</sub>) –]<sub><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \infty }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">∞<!-- ∞ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \infty }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.324ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \infty }" loading="lazy"></span></sub>-Ketten aus BeO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>-<a href="Tetraeder" title="Tetraeder">Tetraedern</a>, wobei benachbarte Be-Tetraeder miteinander über gemeinsame OH-Gruppen verbunden sind. Zwei weitere <a href="Vertex#Geometrie,_Graphentheorie" title="Vertex">Vertices</a> eines jeden Be-Tetraeders werden mit (CO<sub>3</sub>)-Gruppen geteilt. Na-Kationen sitzen in der Mitte von siebenfach koordinierten [NaO<sub>6</sub>(H<sub>2</sub>O)]-<a href="Polyeder" title="Polyeder">Polyedern</a>, welche miteinander über gemeinsame Kanten verknüpft sind und dadurch isolierte Säulen/Pfeiler bilden. Jede CO<sub>3</sub>-Gruppe teilt zwei Vertices mit zwei benachbarten Be-Tetraedern, wohingegen ihr dritter Vertex mit drei Na-Polyedern geteilt wird, da jede CO<sub>3</sub>-Gruppe mit zwei Kanten mit zwei Na-Polyedern verknüpft ist. Die Ketten aus Be-Tetraedern und Säulen aus Na-Polyedern sind in Richtung der c-Achse [001] angeordnet und bilden breite Kanäle, in denen die H<sub>2</sub>O-Moleküle, welche einen Vertex der Na-Polyeder bilden, sitzen. Aus diesem Grund kann Niveolanit ein zeolithartiges Verhalten zeigen.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-28" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="center">
<tbody><tr>
<td style="text-align:center"><b>Kristallstruktur von Niveolanit</b>
</td></tr>
<tr>
<td>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Räumliche Darstellung in der kristallographischen Standardausrichtung</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Mit Blickrichtung parallel zur a-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Mit Blickrichtung parallel zur b-Achse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Mit Blickrichtung parallel zur c-Achse</div>
</li>
</ul>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:center">Farblegende: <span style="background:#F9DC3C;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Natrium" title="Natrium">Na</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:#5A96BD;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Calcium" title="Calcium">Ca</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:#5ED77B;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Beryllium" title="Beryllium">Be</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:#804929;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">C</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:#FE0300;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">O</a> <span style="visibility:hidden;">0</span> <span style="background:#FCC;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">H</a>
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Kristallstruktur des Niveolanits ist zwar einzigartig, es existieren jedoch einige strukturell ähnlich Minerale. Im Niveolanit werden die Bindungen zwischen den Be-Tetraedern in Richtung [001] durch CO<sub>3</sub>-Gruppen verstärkt, die sich an beiden Seiten der [BeO<sub>2</sub>(OH)]<sub><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \infty }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">∞<!-- ∞ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \infty }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.324ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \infty }" loading="lazy"></span></sub>-Ketten befinden. Folglich entspricht die c-Periode der Struktur fast genau zwei Kantenlängen des Be-Tetraeders. Dieses Strukturmerkmal besitzt Gemeinsamkeiten mit den Ketten in vielen Strukturen von Berylliummineralen, in denen der Kern der Kette durch Be-Tetraeder gebildet wird. In solchen Mineralen werden die Bindungen zwischen den benachbarten Be-Tetraedern allerdings durch <a href="Silicium" title="Silicium">Si</a>-Tetraeder (z. B. in <a href="Euklas" title="Euklas">Euklas</a>, AlBe(SiO<sub>4</sub>)(OH), und Sphaerobertrandit, Be<sub>3</sub>SiO<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>) oder <a href="Phosphor" title="Phosphor">P</a>-Tetraeder wie in <a href="V%C3%A4yrynenit" title="Väyrynenit">Väyrynenit</a>, MnBe(PO4)(OH), verstärkt. Ähnliche Elemente finden sich in <a href="Hopeit" title="Hopeit">Hopeit</a>, Zn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(H2O)<sub>4</sub>, und <a href="Phosphophyllit" title="Phosphophyllit">Phosphophyllit</a>, Zn<sub>2</sub>Fe(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>, wo <a href="Zink" title="Zink">Zn</a>-Tetraeder die Ketten bilden und P-Tetraeder ihre Kontakte verstärken. In Klinoedrit, CaZn(SiO<sub>4</sub>)(H<sub>2</sub>O), werden die (Zn,O)-Ketten ebenfalls durch Si-Tetraeder fixiert. Auch einige <a href="Borate" title="Borate">Boratminerale</a> besitzen strukturelle Ähnlichkeiten mit Niveolanit. Calciborit, Ca<sub>2</sub>(BO<sub>3</sub>BO)<sub>2</sub>, mit Ketten aus <a href="Bor" title="Bor">B</a>-Tetraedern und planaren B-Dreiecken weist dieselbe Konfiguration auf wie die Be-C-Ketten im Niveolanit. <a href="Dundasit" title="Dundasit">Dundasit</a>, PbAl<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O, und die mit ihm verwandten Minerale besitzen eine Konfiguration mit Ketten aus <a href="Aluminium" title="Aluminium">Al</a>-<a href="Oktaeder" title="Oktaeder">Oktaedern</a> mit gemeinsamen Kanten, wobei zwei weitere Vertices ebenso mit CO<sub>3</sub>-Gruppen verbunden sind wie in der Struktur des Niveolanits.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-29" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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="Morphologie">Morphologie</h3></div>
<p>Niveolanit findet sich in Hohlräumen eines Pegmatits und dort typischerweisen in den Räumen zwischen <a href="Mikroklin" title="Mikroklin">Mikroklin</a>- und <a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a>-Kristallen. Er bildet zwei morphologisch verschiedene Varietäten: faserige Aggregate und nadelige Kristalle. Die faserigen Aggregate sind unregelmäßig, verfilzt, radial, subparallel, bündel- oder garbenförmig ausgebildet, erreichen bis zu 2 cm Größe und sind gewöhnlich weich, unelastisch biegsam und flauschig wie Flocken aus Wolle. Einzelne Fasern sind typischerweise gebogen und divergentstrahlig und erreichen Abmessungen bis zu 1,4 cm Länge und bis 0,01 mm Dicke.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-30" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einigen Hohlräumen traten selten nach [001] gestreckte, nadelige Kristalle bis 1 cm Länge und 0,03 mm Dicke auf, die typischerweise tetragonale (quadratische) oder achteckige Querschnitte aufweisen. Diese Kristalle zeigen die trachtbestimmenden Formen des tetragonalen <a href="Prisma_(Geometrie)" title="Prisma (Geometrie)">Prismas</a> II. Stellung {100} und des tetragonalen Prismas I. Stellung {110}; gut ausgebildete Endflächen fehlen hingegen. Bei einigen der Kristalle handelt es sich aber tatsächlich um Parallelverwachsungen extrem dünner, nadeliger Subindividuen. Schließlich wurden auch faserige <a href="Pseudomorphose" title="Pseudomorphose">Pseudomorphosen</a> von Niveolanit nach lamellaren <a href="Eudidymit" title="Eudidymit">Eudidymit</a>-Kristallen bis zu 0,1 × 0,5 × 1 cm Größe beobachtet; der Beryllium-Gehalt des neu gebildeten Niveolanits leitet sich hierbei direkt aus dem Eudidymit her.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-31" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Physikalische_und_chemische_Eigenschaften">Physikalische und chemische Eigenschaften</h3></div>
<p>Niveolanit-Aggregate sind schneeweiß bis perlweiß, während die Kristalle farblos-wasserklar sind.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-32" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> ist hingegen immer weiß.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-33" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Oberflächen der durchsichtigen Kristalle wie auch die der Aggregate zeigen einen charakteristischen seidenartigen <a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-34" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aggregate sind durchscheinend bis opak.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-35" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Niveolanit besitzt entsprechend diesem Seidenglanz eine mittlere <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Lichtbrechung</a> (<i>n</i><sub>ω</sub> = 1,469; <i>n</i><sub>ε</sub> = 1,502) und eine mittlere <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a> (δ = 0,033).<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-36" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im durchfallenden Licht ist der einachsig positive<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-37" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Niveolanit farblos und weist keinen <a href="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a> auf.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-38" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Niveolanit zeigt keine <a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a> und auch keine Teilbarkeit.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-39" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund seiner Sprödigkeit<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-40" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">brechen</a> Niveolanit-Kristalle aber ähnlich wie <a href="Willemit" title="Willemit">Willemit</a> oder <a href="Vesuvian" class="mw-redirect" title="Vesuvian">Vesuvian</a>, wobei die Bruchflächen splitterig<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-41" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ausgebildet sind. Faserige Aggregate sind hingegen unelastisch biegsam.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-42" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Mohsh%C3%A4rte" class="mw-redirect" title="Mohshärte">Mohshärte</a> des Minerals lässt sich aufgrund der wolleartigen Aggregate und der extrem dünnen Nadeln nicht ermitteln. Die berechnete Dichte des Niveolanits beträgt 2,06 g/cm³ (berechnet aus der empirischen Formel) bzw. 1,82 g/cm³ (berechnet aus den Strukturdaten).<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-43" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Niveolanit-Kristalle zeigen weder im kurzwelligen noch im langwelligen <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV-Licht</a> eine <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenz</a>.
Die Kristalle des Niveolanits lösen sich bei Zimmertemperatur sowohl in verdünnter als auch in konzentrierter <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a>, HCl, unter sehr schwachem Sprudeln langsam auf. In feuchter Luft zeigt Niveolanit starke <a href="Absorption_(Chemie)" title="Absorption (Chemie)">Absorption</a> von molekularem Wasser; sein <a href="Hydratation" title="Hydratation">Hydratations</a>-<a href="Dehydratisierung_(Mineralogie)" title="Dehydratisierung (Mineralogie)">Dehydratations</a>-Prozess hängt demnach von der <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a> ab und ist umkehrbar.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-44" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Toxizität"><span id="Toxizit.C3.A4t"></span>Toxizität</h3></div>
<p>Als berylliumhaltiges Mineral ist Niveolanit potentiell <a href="Gift" title="Gift">toxisch</a>, weswegen Hautkontakt mit dem Mineral und die Aufnahme von in der Atemluft enthaltenen Niveolanit-Fasern vermieden werden sollten.<sup id="cite_ref-Mindat_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die Instabilität des Minerals bei Anwesenheit von <a href="S%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Säure">Säuren</a> werden toxische Be<sup>2+</sup>-Ionen freigesetzt, weswegen Niveolanit als giftiges Mineral angesehen werden muss.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-45" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<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>Niveolanit wurde an seiner Typlokalität im so genannten „Poudrette-Pegmatit“ gefunden, der den größten im Komplex von Mont Saint-Hilaire aufgefundenen <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatitkörper</a> bildet. Er stellt hier ein spät gebildetes Mineral dar und findet sich in Hohlräumen eines <a href="Erzlagerst%C3%A4tte#Hydrothermale_Lagerstätten:_magmatische_und_nicht_magmatische_Fluide" title="Erzlagerstätte">hydrothermal</a> veränderten <a href="Aluminiums%C3%A4ttigung" title="Aluminiumsättigung">peralkalischen</a> Pegmatits. Typischerweise tritt er auch in Pseudomorphosen nach einem anderen Berylliummineral auf. Der Poudrette-Pegmatit ist stark mit verschiedenen weiteren in späten Stadien der Pegmatitentwicklung gebildeten Carbonatmineralen angereichert. Neben Niveolanit finden sich hier auch signifikante Mengen des <a href="Zirconium" title="Zirconium">Zirconium</a>-<a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a>-Carbonats <a href="Sabinait" title="Sabinait">Sabinait</a>. Diese exotische Carbonatmineralisation weist auf die extrem hohe CO<sub>2</sub>-Aktivität der späthydrothermalen Lösungen hin, die nicht nur die früher gebildeten Seltenmetall-Silicate auflösten, sondern auch die Kristallisation von Carbonaten ermöglichten, welche diese remobilisierten Kationen enthalten.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-46" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Typische <a href="Begleitmineral" class="mw-redirect" title="Begleitmineral">Begleitminerale</a> des Niveolanits in den Hohlräumen im „Poudrette-Pegmatit“ sind <a href="Albit" title="Albit">Albit</a> (meist in <a href="Epitaxie" title="Epitaxie">epitaktischen Verwachsungen</a> auf <a href="Mikroklin" title="Mikroklin">Mikroklin</a>), <a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a>, <a href="Natrolith" title="Natrolith">Natrolith</a>, <a href="Gonnardit" title="Gonnardit">Gonnardit</a> (immer epitaktisch auf Natrolith), <a href="Siderit" title="Siderit">Siderit</a>, Petersenit-(Ce), Franconit sowie feiner, pulverförmiger <a href="Dawsonit" title="Dawsonit">Dawsonit</a>.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-47" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weniger häufig vergesellschaftete Minerale sind <a href="Analcim" title="Analcim">Analcim</a>, <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>, <a href="Eudidymit" title="Eudidymit">Eudidymit</a>, <a href="Katapleiit" title="Katapleiit">Katapleiit</a>, Gaidonnayit, <a href="Monazit-(Ce)" class="mw-redirect" title="Monazit-(Ce)">Monazit-(Ce)</a>, <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>, <a href="Adamsit-(Y)" title="Adamsit-(Y)">Adamsit-(Y)</a>, Shomiokit-(Y), <a href="Galenit" title="Galenit">Galenit</a>, <a href="Sphalerit" title="Sphalerit">Sphalerit</a> und <a href="Rutil" title="Rutil">Rutil</a><sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-48" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie <a href="Shortit" title="Shortit">Shortit</a>, Hochelagait und <a href="Rhodochrosit" title="Rhodochrosit">Rhodochrosit</a><sup id="cite_ref-Mindat_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
In einigen Hohlräumen mit Niveolanit wurden braune Filme einer festen <a href="Bitumen" title="Bitumen">bituminösen</a> Substanz beobachtet. In diesen Bereichen bilden Mikroklin, Aegirin, Nephelin, Albit, <a href="Annit_(Mineral)" title="Annit (Mineral)">Annit</a>, <a href="Sodalith" title="Sodalith">Sodalith</a> und <a href="Zirkon" title="Zirkon">Zirkon</a> die massive Pegmatitmatrix.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-49" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als extrem seltene Mineralbildung wurde der Niveolanit bisher (Stand 2019) lediglich von einem Fundpunkt beschrieben.<sup id="cite_ref-MindatAnzahl_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-MindatAnzahl-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Die Typlokalität für Niveolanit ist der im „Poudrette Quarry“ aufgeschlossene gangförmige „Poudrette-Pegmatit“ im Alkaligesteins-<a href="Pluton" title="Pluton">Pluton</a> des <a href="Mont_Saint-Hilaire" title="Mont Saint-Hilaire">Mont Saint-Hilaire</a>, <a href="Regionale_Grafschaftsgemeinde" title="Regionale Grafschaftsgemeinde">Regionale Grafschaftsgemeinde</a> <a href="La_Vall%C3%A9e-du-Richelieu" title="La Vallée-du-Richelieu">La Vallée-du-Richelieu</a>, <a href="Mont%C3%A9r%C3%A9gie-H%C3%BCgel" title="Montérégie-Hügel">Montérégie</a>, <a href="Qu%C3%A9bec" title="Québec">Québec</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>.<sup id="cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-50" class="reference"><a href="#cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum „Poudrette Quarry“ gehören auch die 1994 an die Familie Poudrette verkauften Abbaue im ehemaligen „Demix Quarry“, in den schon früher die alten Steinbrüche „Desourdy Quarry“ und „Uni-Mix Quarry“ aufgegangen waren. Ende 2007 verkaufte die Familie Poudrette den Steinbruch, dessen Name seitdem als „Carrière Mont Saint-Hilaire“ angegeben wird.<sup id="cite_ref-Mindat_Poudrette_Quarry_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Poudrette_Quarry-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der gangförmige Poudrette-Pegmatit befindet sich an der südlichsten Ecke des neuen „Poudrette Quarry“, der den ehemaligen „Demix Quarry“ im Nordwesten mit dem ursprünglichen „Poudrette Quarry“ im Südosten zu einem einzigen Steinbruch vereinigt. Er ist 2–4 m mächtig, mindestens 70 m lang und war auf ca. 35–40 m vertikal aufgeschlossen. Die ersten Niveolanit-Stufen wurden auf der Sohle No. 8 des Steinbruchs geborgen. Die möglicherweise reichste Zone befand sich auf der zeitweise aufgeschlossenene Sohle No. 9, in Grabenaushüben, im Hauptpegmatitgang und einigen „Offshoot“-Gängen, die in den Jahren 2000 und 2002 gefunden wurden. Sehr wahrscheinlich befinden sich noch weitere Niveolanit-Vorkommen in den noch nicht aufgeschlossenen Teilen des Steinbruchs.
</p><p>Fundstellen für Niveolanit aus <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a>, <a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a> und der <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> sind damit unbekannt.<sup id="cite_ref-Mindat_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Niveolanit ist aufgrund seiner Seltenheit nur für den Sammler von Mineralen von Interesse.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Systematik_der_Minerale" title="Systematik der Minerale">Systematik der Minerale</a></li>
<li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Nikita V. Chukanov, Atali A. Agakhanov, Dmitriy I. Belakovskiy, László Horváth, Yaroslav E. Filinchuk, Elena R. Gobechiya, Dmitriy Yu. Pushcharovsky, Murtazali Kh. Rabadanov: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Niveolanite, the first natural beryllium carbonate, a new mineral species from Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Canadian Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>46</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1343–1354</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/10.3749/canmin.46.5.1343">10.3749/canmin.46.5.1343</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/CM46_1343.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,1<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 11. März 2019]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Niveolanit&rft.atitle=Niveolanite%2C+the+first+natural+beryllium+carbonate%2C+a+new+mineral+species+from+Mont+Saint-Hilaire%2C+Quebec%2C+Canada&rft.au=Igor+V.+Pekov%2C+Natalia+V.+Zubkova%2C+Nikita+V.+Chukanov%2C+...&rft.date=2008&rft.doi=10.3749%2Fcanmin.46.5.1343&rft.genre=journal&rft.issue=5&rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.pages=1343-1354&rft.volume=46" style="display:none"> </span></li>
<li><cite style="font-style:italic">Niveolanite</cite>. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America</cite>. 2001 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/niveolanite.pdf">handbookofmineralogy.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">51<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 11. März 2019]).<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:Niveolanit&rft.atitle=Niveolanite&rft.btitle=Handbook+of+Mineralogy%2C+Mineralogical+Society+of+America&rft.date=2001&rft.genre=book" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Niveolanite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Niveolanite</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Niveolanit" class="extiw external" title="mineralienatlas:Niveolanit">Mineralienatlas: Niveolanit</a> (Wiki)</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-32289.html"><i>Niveolanite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 11. März 2019</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ANiveolanit&rft.title=Niveolanite&rft.description=Niveolanite&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-32289.html&rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite">David Barthelmy: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://webmineral.com/data/Niveolanite.shtml"><i>Niveolanite Mineral Data.</i></a> In: <i>webmineral.com.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 11. März 2019</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ANiveolanit&rft.title=Niveolanite+Mineral+Data&rft.description=Niveolanite+Mineral+Data&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwebmineral.com%2Fdata%2FNiveolanite.shtml&rft.creator=David+Barthelmy&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.geo.arizona.edu/AMS/result.php?mineral=niveolanite"><i>American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Niveolanite.</i></a> In: <i>rruff.geo.arizona.edu.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 11. März 2019</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ANiveolanit&rft.title=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Niveolanite&rft.description=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Niveolanite&rft.identifier=https%3A%2F%2Frruff.geo.arizona.edu%2FAMS%2Fresult.php%3Fmineral%3Dniveolanite&rft.language=en"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-IMA-Liste-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-IMA-Liste_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-IMA-Liste_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-IMA-Liste_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
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</li>
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<li id="cite_note-Pekov_et_al_2008-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-13">n</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-14">o</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-15">p</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-16">q</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-17">r</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-18">s</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-19">t</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-20">u</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-21">v</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-22">w</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-23">x</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-24">y</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-25">z</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-26">aa</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-27">ab</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-28">ac</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-29">ad</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-30">ae</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-31">af</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-32">ag</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-33">ah</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-34">ai</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-35">aj</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-36">ak</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-37">al</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-38">am</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-39">an</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-40">ao</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-41">ap</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-42">aq</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-43">ar</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-44">as</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-45">at</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-46">au</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-47">av</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-48">aw</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-49">ax</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pekov_et_al_2008_3-50">ay</a></sup></span> <span class="reference-text">
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</li>
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