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<title>Panguit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Panguit</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%;">Panguit
</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>2010-057<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>Pgu<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="width:40%; padding:0 0.4em;"><a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">Chemische Formel</a>
</td>
<td style="width:60%;">
<ul><li>(Ti<sup>4+</sup>,Sc,Al,Mg,Zr,Ca)<sub>1,8</sub>O<sub>3</sub><sup id="cite_ref-ChiMa_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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></li>
<li>(Ti,Al,Sc,Mg,Zr,Ca)<sub>2</sub>O<sub>3</sub><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></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>Oxide und Hydroxide
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;">System-Nummer nach <br><a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a><br>(nach Strunz und Weiß)
</td>
<td><br>IV/C.03-040<br>
</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>orthorhombisch
</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>orthorhombisch-dipyramidal; 2/<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>Pbca</i> (Nr. 61)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/61</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span><sup id="cite_ref-ChiMa_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparameter</a>
</td>
<td><i>a</i> = 9,781 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 9,778 Å; <i>c</i> = 9,815 Å<sup id="cite_ref-ChiMa_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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> = 16<sup id="cite_ref-ChiMa_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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 definiert
</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>berechnet: 3,746<sup id="cite_ref-ChiMa_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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>nicht definiert
</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>nicht definiert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>grauschwarz<sup id="cite_ref-Lapis_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<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>nicht definiert
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">Transparenz</a>
</td>
<td>undurchsichtig
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>
</td>
<td>Metallglanz<sup id="cite_ref-Lapis_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Panguit</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 „Oxide und Hydroxide“ mit der <a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">chemischen Zusammensetzung</a> (Ti<sup>4+</sup>,Sc,Al,Mg,Zr,Ca)<sub>1,8</sub>O<sub>3</sub><sup id="cite_ref-ChiMa_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und damit hauptsächlich <a href="Titan(III)-oxid" title="Titan(III)-oxid">Titan(III)-oxid</a>. Das <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a> wird in der Formel allerdings teilweise durch <a href="Scandium" title="Scandium">Scandium</a>, <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>, <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>, <a href="Zirconium" title="Zirconium">Zirconium</a> und/oder <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> ersetzt (<a href="Substitution_(Mineralogie)" title="Substitution (Mineralogie)">substituiert</a>).
</p><p>Panguit kristallisiert im <a href="Orthorhombisches_Kristallsystem" title="Orthorhombisches Kristallsystem">orthorhombischen Kristallsystem</a> und konnte bisher ausschließlich in Form unregelmäßiger Körner bis etwa 1,8 <a href="Mikrometer_(Einheit)" class="mw-redirect" title="Mikrometer (Einheit)">μm</a> als <a href="Inklusion_(Mineralogie)" title="Inklusion (Mineralogie)">Einschlüsse</a> in <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a> entdeckt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Erstmals entdeckt wurde Panguit 2010 von Chi Ma, Oliver Tschauner, John R. Beckett, George R. Rossman und Wenjun Liu bei <a href="Elektronenmikroskop" title="Elektronenmikroskop">elektronenmikroskopischen</a> Untersuchungen des <a href="Allende_(Meteorit)" title="Allende (Meteorit)">Allende-Meteoriten</a> am <a href="California_Institute_of_Technology" title="California Institute of Technology">California Institute of Technology</a>. Nach Ansicht seiner Entdecker soll Panguit eine der ersten festen Verbindungen sein, die sich bei der Entstehung des Sonnensystems vor rund 4,5 Milliarden Jahren gebildet hatten. In Anlehnung an dessen frühe Entstehung benannten sie das Mineral daher nach <a href="Pangu" title="Pangu">Pangu</a>, dem nach der chinesischen Mythologie ersten Lebewesen, aus dessen Körper nach seinem Tod das Universum mit Sonne, Mond und Erde entstand.<sup id="cite_ref-MineWeb_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-MineWeb-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Mineral und der von Chi Ma und seinen Kollegen gewählte Name Panguit wurde im Dezember 2010 von der <i>Commission on New Minerals Nomenclature and Classification</i> der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA/CNMNC) anerkannt.
</p><p>Holo<a href="Typmaterial" title="Typmaterial">typmaterial</a> aus der Sektion MC2Q der Meteoritenprobe „Caltech Allende12A“ wurde im <a href="National_Museum_of_Natural_History" title="National Museum of Natural History">National Museum of Natural History</a> des <a href="Smithsonian_Institution" title="Smithsonian Institution">Smithsonian Institution</a> in Washington D.C. hinterlegt (Katalog-Nr.: USNM 7602).<sup id="cite_ref-ChiMa_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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 Panguit erst 2011 als eigenständiges Mineral anerkannt wurde, ist er weder in der veralteten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">8. Auflage</a>, noch in der zuletzt 2009 aktualisierten <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage</a> der Mineralsystematik nach <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Karl Hugo Strunz</a> aufgeführt.
</p><p>Auch in der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana" title="Systematik der Minerale nach Dana">Systematik der Minerale nach Dana</a> ist Panguit bisher nicht verzeichnet.
</p><p>Einzig im zuletzt 2018 aktualisierten „Lapis-Mineralienverzeichnis“, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach der klassischen Systematik in der 8. Auflage nach Strunz richtet, erhielt das Mineral die System-Nr. <i>IV/C.03-40</i> und würde damit zur Abteilung „Oxide mit Stoffmengenverhältnis Metall : Sauerstoff = 2 : 3 (M<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Verwandte)“ gehören, wo er zusammen mit <a href="Bixbyit-(Mn)" title="Bixbyit-(Mn)">Bixbyit-(Mn)</a> (ehemals <i>Bixbyit</i>), <a href="Avicennit" title="Avicennit">Avicennit</a>, Kangit und Yttriait-(Y) eine gemeinsame, aber unbenannte Gruppe bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der bisher wenig verbreiteten Hölzel-Systematik gehört Panguit zur „Betafit-Gruppe, bei der Titan auf der strukturellen B-Position dominiert“ mit der System-Nr. <i>4.CJ.1</i>.<sup id="cite_ref-MA-Hölzel_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-MA-Hölzel-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Panguit besteht hauptsächlich aus <a href="Titan(IV)-oxid" title="Titan(IV)-oxid">Titandioxid</a> (TiO<sub>2</sub>, 47,97 %) sowie Anteilen von Oxiden mit <a href="Zirconium" title="Zirconium">Zirconium</a> (ZrO<sub>2</sub> 14,61 %), <a href="Scandium" title="Scandium">Scandium</a> (Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 10,67 %), <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 7,58 %), <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a> (MgO 5,54 %), <a href="Yttrium" title="Yttrium">Yttrium</a> (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 5,38 %), <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> (CaO 3,34 %), <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a> (SiO<sub>2</sub> 1,89 %), <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (FeO 1,81 %), <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a> (V<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,95 %), <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a> (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,54 %) und Spuren von <a href="Hafnium" title="Hafnium">Hafnium</a> (HfO<sub>2</sub> 0,28 %). Die empirisch ermittelte Formel ergibt sich damit zu [(Ti<sub>0.79</sub>Zr<sub>0.16</sub>Si<sub>0.04</sub>)<sup>4+</sup><sub>Σ0.99</sub>(Sc<sub>0.20</sub>Al<sub>0.20</sub>Y<sub>0.06</sub>V<sub>0.02</sub>Cr<sub>0.01</sub>)<sup>3+</sup><sub>Σ0.49</sub> (Mg<sub>0.18</sub>Ca<sub>0.08</sub>Fe<sub>0.03</sub>)<sup>2+</sup><sub>Σ0.29</sub>]<sub>Σ1.77O3</sub>O<sub>3</sub>.<sup id="cite_ref-ChiMa_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Panguit kristallisiert orthorhombisch in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>Pbca</i> (Raumgruppen-Nr. 61)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/61</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> <i>a</i> = 9,781 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 9,778 Å und <i>c</i> = 9,815 Å sowie 16 <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>.<sup id="cite_ref-ChiMa_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-ChiMa-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>Panguit bildete sich extraterrestrisch und fand sich <a href="Paragenese" title="Paragenese">vergesellschaftet</a> mit titanreichem <a href="Davisit" title="Davisit">Davisit</a>, scandium- und titanreichem <a href="Diopsid" title="Diopsid">Diopsid</a> sowie <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> und <a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a> in <a href="Inklusion_(Mineralogie)" title="Inklusion (Mineralogie)">Einschlüssen</a> des <a href="Allende_(Meteorit)" title="Allende (Meteorit)">Allende-Meteoriten</a>, der 1969 in Mexiko niederging.<sup id="cite_ref-wired_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-wired-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Außer im Allende-Meteorit, der die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> von Panguit darstellt, konnte das Mineral bisher nur noch im <a href="Vigarano_(Meteorit)" title="Vigarano (Meteorit)">Vigarano-Meteoriten</a><sup id="cite_ref-MBD_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-MBD-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> nachgewiesen werden, der 1910 nahe Vigarano Pieve, einem Ortsteil von <a href="Vigarano_Mainarda" title="Vigarano Mainarda">Vigarano Mainarda</a> in Italien, niederging (Stand: 2019).<sup id="cite_ref-Fundorte_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Minerale" title="Liste der Minerale">Liste der Minerale</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Chi Ma, Oliver Tschauner, John R. Beckett, George R. Rossman, Wenjun Liu: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Panguite, (Ti<sup>4+</sup>,Sc,Al,Mg,Zr,Ca)<sub>1.8</sub>O<sub>3</sub>, a new ultra-refractory titania mineral from the Allende meteorite: Synchrotron micro-diffraction and EBSD</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">American Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>97</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1219–1225</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.its.caltech.edu/~chima/publications/2012_AM_panguite.pdf">its.caltech.edu</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,8<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 10. Februar 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:Panguit&rft.atitle=Panguite%2C+%28Ti4%2B%2CSc%2CAl%2CMg%2CZr%2CCa%291.8O3%2C+a+new+ultra-refractory+titania+mineral+from+the+Allende+meteorite%3A+Synchrotron+micro-diffraction+and+EBSD&rft.au=Chi+Ma%2C+Oliver+Tschauner%2C+John+R.+Beckett%2C+...&rft.date=2012&rft.genre=journal&rft.issue=7&rft.jtitle=American+Mineralogist&rft.pages=1219-1225&rft.volume=97" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Panguit" class="extiw external" title="mineralienatlas:Panguit">Mineralienatlas: Panguit</a> (Wiki)</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-41137.html"><i>Panguite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 10. Februar 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%3APanguit&rft.title=Panguite&rft.description=Panguite&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-41137.html&rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&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=Panguite"><i>American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Panguite.</i></a> In: <i>rruff.geo.arizona.edu.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 10. Februar 2019</span></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%3APanguit&rft.title=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Panguite&rft.description=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Panguite&rft.identifier=https%3A%2F%2Frruff.geo.arizona.edu%2FAMS%2Fresult.php%3Fmineral%3DPanguite"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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