<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Pascoit</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pascoit"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/mediawiki.page.gallery.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Pascoit rootpage-Pascoit skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pascoit</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><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%;">Pascoit
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><small>Leuchtend orangefarbene Pascoit-Kristalle vom „Ponto No. 3 Claim“, Gypsum Valley District, <a href="San_Miguel_County_(Colorado)" title="San Miguel County (Colorado)">San Miguel County</a>, <a href="Colorado" title="Colorado">Colorado</a>, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a> (Größe: 4 cm × 3 cm × 2 cm)</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-Symbol
</td>
<td>
<p>Pas<sup id="cite_ref-Warr_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warr-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<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>Ca<sub>3</sub>(V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>)·17H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Mindat_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ca<sub>3</sub>V<sup>5+</sup><sub>10</sub>O<sub>28</sub>·17H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2018-11_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2018-11-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ca<sub>3</sub>[V<sup>5+</sup><sub>10</sub>O<sub>28</sub>]·17H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Strunz_Nickel_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Strunz_Nickel-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 (Hydroxide, V<sup>[5,6]</sup>-Vanadate, Arsenite, Antimonite, Bismutite, Sulfite, Selenite, Tellurite, Iodate)
</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>IV/F.08 <br>IV/G.01-030<br> <br>4.HC.05 <br>47.02.01.01
</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>monoklin
</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>monoklin-prismatisch; 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>C</i>2/<i>m</i> (Nr. 12)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/12</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> = 19,5859 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>; <i>b</i> = 10,1405 Å; <i>c</i> = 10,9110 Å<br><i>β</i> = 120,815°<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-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> = 2<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-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;">Häufige <a href="Kristallmorphologie" title="Kristallmorphologie">Kristallflächen</a>
</td>
<td>{010}, {110}, {1<span style="text-decoration:overline">1</span>0}, {111}, {<span style="text-decoration:overline">1</span><span style="text-decoration:overline">1</span>1}, {131}<sup id="cite_ref-Dana_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<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>≈ 2,5<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>2,455 (gemessen); 2,465 (berechnet)<sup id="cite_ref-Datenblatt_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>
</td>
<td>deutlich nach {010}<sup id="cite_ref-Dana_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<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>muschelig; nicht angegeben<sup id="cite_ref-Datenblatt_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a>
</td>
<td>dunkel rot-orange bis gelb-orange,<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> schmutziggelb bei teilweiser Dehydration<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>cadmiumgelb<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>durchscheinend<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-4" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>Glas- bis Halbdiamantglanz<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-5" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>α</sub> = 1,775<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-6" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>β</sub> = 1,815<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-11" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><i>n</i><sub>γ</sub> = 1,825<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-12" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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 = 0,050<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-7" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>zweiachsig negativ<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-8" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 0.4em;"><a href="Optische_Achse_(Kristalloptik)" title="Optische Achse (Kristalloptik)">Achsenwinkel</a>
</td>
<td>2V = 50° bis 56°<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-9" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>deutlich von <i>X</i> = hell cadmiumgelb über <i>Y</i> = cadmiumgelb nach <i>Z</i> = orange<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-10" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>leicht löslich in kaltem Wasser; schmilzt leicht unter Bildung einer tiefroten Flüssigkeit<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-13" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Pascoit</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="Oxide" title="Oxide">Oxide</a> (sowie <a href="Hydroxide" title="Hydroxide">Hydroxide</a>, V<sup>[5,6]</sup>-<a href="Vanadate" title="Vanadate">Vanadate</a>, <a href="Arsenige_S%C3%A4ure" title="Arsenige Säure">Arsenite</a>, Antimonite, Bismutite, <a href="Sulfite" title="Sulfite">Sulfite</a>, <a href="Selenite_(Stoffgruppe)" title="Selenite (Stoffgruppe)">Selenite</a>, Tellurite und <a href="Iodate" title="Iodate">Iodate</a>)“. Er kristallisiert im <a href="Monoklines_Kristallsystem" title="Monoklines Kristallsystem">monoklinen Kristallsystem</a> mit der idealisierten <a href="Chemische_Struktur" title="Chemische Struktur">chemischen Zusammensetzung</a> Ca<sub>3</sub>(V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>)·17H<sub>2</sub>O und ist damit chemisch gesehen ein <a href="Kristallwasser" title="Kristallwasser">wasserhaltiges</a> <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a>-<a href="Vanadate" title="Vanadate">Decavanadat</a>, das strukturell zu den <sup>[6]</sup>Sorovanadaten (Gruppenvanadaten) gehört.
</p><p>Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> des Pascoits ist die 30 km nordwestlich von Huayllay und 40 km südwestlich von <a href="Cerro_de_Pasco" title="Cerro de Pasco">Cerro de Pasco</a> gelegene Vanadium-<a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätte</a> der „Ragra Mine“ („Minasragra“) (<span id="Minasragra" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:-10.860833333333,-76.571944444444"><span title="Minasragra">Koordinaten der V-Lagerstätte Minasragra</span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">-10.860833333333</span><span class="longitude">-76.571944444444</span><span class="elevation"></span></span>) im <a href="Distrikt_Huayllay" title="Distrikt Huayllay">Distrikt Huayllay</a>, <a href="Provinz_Pasco" title="Provinz Pasco">Provinz Pasco</a>, <a href="Region_Pasco" title="Region Pasco">Region Pasco</a> (bis 1944 im Departamento Junín), <a href="Peru" title="Peru">Peru</a>.
</p><p>Ursprünglich fand sich das Mineral an seiner Typlokalität hauptsächlich in Form von krustigen <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregaten</a> aus winzigen Körnern und Clustern von Körnern, die nur selten winzige Kristallflächen erkennen lassen. Später wurden in den körnigen Krusten auch winzige, lattenförmige Kristalle mit abgeschrägten Endflächen identifiziert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Am 20. November 1905 entdeckte eine Expedition des <a href="United_States_Geological_Survey" title="United States Geological Survey">United States Geological Survey</a> unter Führung des <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">US-amerikanischen</a> <a href="Geologie" title="Geologie">Geologen</a> und <a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogen</a> <a href="Donnel_Foster_Hewett" title="Donnel Foster Hewett">Donnel Foster Hewett</a> sowie José J. Bravo auf dem Gebiet der Hacienda Quisque bei Cerro de Pasco in Peru die Mina Ragra – die sich später als die weltweit größte <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a>-<a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätte</a> erweisen sollte. Hewett untersuchte auch als Erster die Mineralogie der Lagerstätte und veröffentlichte dazu mehrere Arbeiten.<sup id="cite_ref-Hewitt_1906_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hewitt_1906-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hewitt_1909_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hewitt_1909-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter den von ihm beobachteten und mit in die USA gebrachten Mineralen war auch eines, welches sich nicht an der Erdoberfläche, sondern ausschließlich in den Erkundungsstollen nach deren Auffahrung gebildet hatte. Eine vorläufige Analyse dieses Minerals war bereits im Labor des U.S. Geological Survey angefertigt worden.
</p><p>Mehrere Jahre später untersuchte <a href="William_Francis_Hillebrand" class="mw-redirect" title="William Francis Hillebrand">William Francis Hillebrand</a> erneut das Material, welches Hewitt aus Peru mit in die Vereinigten Staaten gebracht hatte. Neben der ersten Beschreibung der beiden Minerale <a href="Hewettit" title="Hewettit">Hewettit</a> und Metahewettit gelang dabei auch die Bestimmung eines weiteren neuen Minerals. Im Jahre 1914 erfolgte die wissenschaftliche Erstbeschreibung aller drei Minerale durch eine Team aus US-amerikanischen Mineralogen und Chemikern mit William Francis Hillebrand, Herbert Eugene Merwin und Fred E. Wright im US-amerikanischen Wissenschaftsmagazin „<a href="Proceedings_of_the_American_Philosophical_Society" class="mw-redirect" title="Proceedings of the American Philosophical Society">Proceedings of the American Philosophical Society</a>“. Das dritte, von Hewitt nur unter Tage angetroffene Mineral wurde von den Autoren Pascoit (<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>Pascoite</i></span>) genannt. Sie benannten das Mineral nach der <a href="Provinz_Pasco" title="Provinz Pasco">Provinz Pasco</a> in Peru, in welcher sich die Typlokalität des neuen Minerals befand.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-14" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Typmaterial" title="Typmaterial">Typmaterial</a> für Pascoit wird in der Sammlung des „Mineralogical & Geological Museum“ der <a href="Harvard_University" title="Harvard University">Harvard University</a> in <a href="Cambridge_(Massachusetts)" title="Cambridge (Massachusetts)">Cambridge</a>, <a href="Massachusetts" title="Massachusetts">Massachusetts</a>, USA, (Katalognummer 101701) sowie in der Sammlung des zur <a href="Smithsonian_Institution" title="Smithsonian Institution">Smithsonian Institution</a> gehörenden <a href="National_Museum_of_Natural_History" title="National Museum of Natural History">National Museum of Natural History</a>, <a href="Washington%2C_D.C." title="Washington, D.C.">Washington, D.C.</a>, USA, (Katalognummern NMNH-87662 und NMNH-93297) aufbewahrt.<sup id="cite_ref-Datenblatt_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>
<p>In der 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> gehörte der Pascoit zur Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort zur Abteilung <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)#Gruppe_IV/F" title="Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage)">„Hydroxide“</a>, wo er gemeinsam mit <a href="Huemulit" title="Huemulit">Huemulit</a> und Hummerit sowie im Anhang mit <a href="Melanovanadit" title="Melanovanadit">Melanovanadit</a> und Sherwoodit in der „Pascoit-Hummerit-Gruppe“ mit der Systemnummer <i>IV/F.08</i> steht.
</p><p>In der zuletzt 2018 überarbeiteten <a href="Lapis-Systematik" title="Lapis-Systematik">Lapis-Systematik</a> nach Stefan Weiß, die formal auf der alten Systematik von <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Karl Hugo Strunz</a> in der 8. Auflage basiert, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer <i>IV/G.01-030</i>. Dies entspricht der Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort der Abteilung <a href="Lapis-Systematik#Gruppe_IV/G" title="Lapis-Systematik">„Vanadiumoxide (Polyvanadate mit V<sup>4+/5+</sup>)“</a>, wo Pascoit zusammen mit <a href="Bluestreakit" title="Bluestreakit">Bluestreakit</a>, Burroit, Gunterit, Huemulit, Hughesit, Hummerit, Kokinosit, <a href="Lasalit" title="Lasalit">Lasalit</a>, <a href="Magnesiopascoit" title="Magnesiopascoit">Magnesiopascoit</a>, Nashit, Postit, Rakovanit, Schindlerit, Sherwoodit und Wernerbaurit die „Gruppenvanadate“ mit der Systemnummer <i>IV/G.01</i> bildet.<sup id="cite_ref-Lapis_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lapis-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte<sup id="cite_ref-IMA-Liste-2009_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-IMA-Liste-2009-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik</a> ordnet den Pascoit in die Klasse der „Oxide (Hydroxide, V<sup>[5,6]</sup>-Vanadate, Arsenite, Antimonite, Bismutite, Sulfite, Selenite, Tellurite, Iodate)“ und dort in die Abteilung „V<sup>[5,6]</sup>-Vanadate“ ein. Hier ist das Mineral in der Unterabteilung <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)#Gruppe_4.HC" title="Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage)">„[6]-Gruppenvanadate (Sorovanadate)“</a> zu finden, wo es zusammen mit Lasalit und Magnesiopascoit die „Pascoitgruppe“ mit der Systemnummer <i>4.HC.05</i> bildet.
</p><p>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> hat Pascoit die System- und Mineralnummer <i>47.02.01.01</i>. Das entspricht der Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort der Abteilung „Vanadium-Oxysalze“. Hier findet er sich innerhalb der Unterabteilung „Vanadium-Oxysalze (V<sub>m</sub>O<sub>n</sub>)“ in der <a href="Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Phosphate%2C_Arsenate%2C_Vanadate#Gruppe_47.02.01" title="Systematik der Minerale nach Dana/Phosphate, Arsenate, Vanadate">„Pascoitgruppe“</a>, in der auch Magnesiopascoit eingeordnet ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>Die erste nasschemische Analyse an Pascoit von der Typlokalität lieferte 64,6 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 0,3 % MoO<sub>3</sub>; 12,6 % CaO; 7,8 % H<sub>2</sub>O<sup>+</sup>; 13,8 % H<sub>2</sub>O<sup>−</sup> und 0,9 % unbestimmt (Summe 100,0 %), woraus Hillebrand und Kollegen die (heute falsche) idealisierte Formel Ca<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>17</sub>·11H<sub>2</sub>O ermittelten, welche Gehalte von 63,76 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 13,10 %CaO und 23,14 % H<sub>2</sub>O (Summe 100,0 %) verlangt.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-15" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mittelwerte aus drei <a href="Mikrosonde" class="mw-redirect" title="Mikrosonde">Mikrosondenanalysen</a> an Pascoit aus dem Steinbruch Prachovice in Tschechien lieferten 71,62 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 13,68 %CaO; 0,12 % MgO; 0,11 % SiO<sub>2</sub> und 24,41 % H<sub>2</sub>O (Summe 109,94 %). Daraus wurde auf der Basis von 13 apfu (Atome pro Formeleinheit) die empirische Formel (Ca<sub>3,06</sub>Mg<sub>0,04</sub>)<sub>Σ=3,10</sub>(V<sup>5+</sup><sub>9,88</sub>Si<sub>0,02</sub>)<sub>Σ=9,90</sub>O<sub>27,84</sub>·17H<sub>2</sub>O ermittelt, die sich zu Ca<sub>3</sub>(V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>)·17H<sub>2</sub>O vereinfachen lässt und Gehalte von 5,71 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 12,16 %CaO und 22,13 % H<sub>2</sub>O (Summe 100,00 %) verlangt.<sup id="cite_ref-Sejkora_et_al_2013_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sejkora_et_al_2013-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Pascoit ist eines von zwölf durch die IMA anerkannten Mineralen mit der Elementkombination Ca–V–O–H. Zu den anderen gehören Calciodelrioit, Ca(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O; Hendersonit, (Ca,Sr)<sub>1,3</sub>V<sub>6</sub>O<sub>16</sub>·6H<sub>2</sub>O; <a href="Hewettit" title="Hewettit">Hewettit</a>, CaV<sub>6</sub>O<sub>16</sub>·9H<sub>2</sub>O; Hydropascoit, Ca<sub>3</sub>(V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>)·24H<sub>2</sub>O; <a href="Melanovanadit" title="Melanovanadit">Melanovanadit</a>, Ca(V<sup>5+</sup>,V<sup>4+</sup>)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>·5H<sub>2</sub>O; Metahewettit, CaV<sub>6</sub>O<sub>16</sub>·3H<sub>2</sub>O; Metarossit, Ca(V<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)·2H<sub>2</sub>O; Pandorait-Ca, CaV<sup>4+</sup><sub>5</sub>V<sup>5+</sup><sub>2</sub>O<sub>16</sub>·3H<sub>2</sub>O; Pintadoit, Ca<sub>2</sub>(V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)·9H<sub>2</sub>O; Rossit, Ca(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O; und Simplotit, CaV<sup>4+</sup><sub>4</sub>O<sub>9</sub>·5H<sub>2</sub>O.<sup id="cite_ref-Mindat_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter diesen enthält lediglich Hydropascoit das [V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]<sup>6−</sup>-Decavanadat-Polyanion, weist jedoch andere Kristallwassergehalte auf.<sup id="cite_ref-Mindat_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hydropascoit ist also das wasserreichere Analogon des wasserärmeren Pascoits.
</p><p>Okieit, Mg<sub>3</sub>[V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]·28H<sub>2</sub>O, ist das Mg<sup>2+</sup>-dominante und deutlich kristallwasserreichere Analogon zum Ca<sup>2+</sup>-dominierten und wasserärmeren Pascoit. Magnesiopascoit, Ca<sub>2</sub>Mg(V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>)·16H<sub>2</sub>O, ist ein wasserärmeres Analogon des Pascoits, bei dem ein Calcium-Atom durch ein <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>-Arom ersetzt ist.<sup id="cite_ref-Mindat_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Pascoit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem in der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>C</i>2/<i>m</i> (Raumgruppen-Nr. 12)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/12</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> mit den <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a> a = 19,5859 <a href="%C3%85ngstr%C3%B6m_(Einheit)" title="Ångström (Einheit)">Å</a>, b = 10,1405 Å, c = 10,9110 Å und β = 120,815° sowie zwei <a href="Formeleinheit" title="Formeleinheit">Formeleinheiten</a> pro <a href="Elementarzelle" title="Elementarzelle">Elementarzelle</a>.<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="center">
<tbody><tr>
<td style="text-align:center"><b>Kristallstruktur von Pascoit</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:#E51900;border-radius: 12px;color: transparent; width: 12px; line-height:12px;display:inline-block;">_</span> <a href="Vanadium" title="Vanadium">V</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:#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:#FFCCCC;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>In der <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> des Pascoits (vergleiche dazu die nebenstehende Strukturdarstellungen) besteht die Struktureinheit (bzw. der anionische Komplex) aus dem Decavanadat-Polyanion (bzw.-Oxyanion) [V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]<sup>6−</sup>, wie er auch im Hummerit und zahllosen synthetischen Vanadaten gefunden wird. Der Decavanadat-Polyanion-Komplex wird aus zehn verzerrten <a href="Oktaeder" title="Oktaeder">Oktaedern</a> mit gemeinsamen Kanten gebildet. Die Verbindung der Decavanadat-Gruppen vollzieht sich über einen interstitiellen Komplex, der durch die kationische {Ca<sub>3</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>17</sub>}<sup>6+</sup>-Gruppe gebildet wird. Alle <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>-Atome des interstitiellen Komplexes treten in (H<sub>2</sub>O)-Gruppen auf, im Gegensatz zur Struktureinheit, die keine <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>-Atome enthält. Im interstitiellen Komplex existieren zwei diskrete Ca-Atome.<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf jeder spezifischen C1-Position ist das <a href="Komplexchemie#Zentralteilchen" title="Komplexchemie">Zentralatom</a> mit den vier vollständig besetzten Sauerstoff-Positionen O10 2 und O11 2 verbunden, die eine Äquatorebene bilden. Zusätzlich ist das Ca1-Kation mit mehreren Kombinationen der beiden halb besetzten O13<i>X</i>-Positionen verbunden, welche die „Apizes“ des <a href="Polyeder" title="Polyeder">Polyeders</a> bilden. Ca1 kann mit zwei <i>trans</i>-O13A-Atomen verbunden sein, was zur Ca1O<sub>6</sub>-Koordination führt. Alternativ kann das Ca1-Atom mit einem O13A auf der einen Seite der Äquatorebene und mit zwei O13B-Atomen auf der gegenüberliegenden Seite verbunden sein, was zur Ca1O<sub>7</sub>-Koordination führt. Schließlich kann das Zentralatom mit den beiden O13B-Atomen auf beiden Seiten der Äquatorebene verbunden sein, was die Ca1O<sub>8</sub>-Koordination ergibt.
Das Ca2-Atom in Ca2O<sub>7</sub>-Koordination ist ebenfalls mit fehlgeordneten Sauerstoff-Atomen verbunden und bildet ein Ca2O<sub>7</sub>-Polyeder. Ca2 ist dabei mit den Sauerstoff-Atomen O1, O5, O14 (× 2) und O15 verbunden; darüber hinaus ist Ca2 mit zwei Sauerstoff-Atomen O12<i>X</i> – entweder O12A oder O12B – verbunden. Das zentrale Kation kann an zwei O12A-Atome, zwei O12B-Atome oder ein O12A- und ein O12B-Atom gegebunden sein, womit das Ca2O<sub>7</sub>-Polyeder komplettiert wird.<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Untersuchungen der Struktur von Phasen mit der Decavanadat-Polyanion-Struktureinheit und mit einfachen mono-, di- und trivalenten Kationen im interstitiellen Komplex zeigen, dass die Summe der von den interstitiellen Kationen ausgehenden Bindungen mit der Anzahl der (H<sub>2</sub>O)-Gruppen pro Kation korreliert.<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote lang="en" style="margin:0;">
<p>“The brilliant orange crusts of pascoite that form on the blue-black vanadium oxide pockets in the Colorado mines make a striking underground display under the miner’s lamp”
</p>
</blockquote>
<blockquote style="margin:.5em 0 0 0;" lang="de-Latn">
<p>„Die glänzenden orangefarbenen Krusten des Pascoits, die sich in den Bergwerken in Colorado auf dem blauschwarzen Vanadiumoxid bildeten, bieten bei Beleuchtung mit der Grubenlampe einen eindrucksvollen Anblick“
</p>
</blockquote></div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Howard Tasker Evans Jr.</span>: <cite style="font-style:normal"><i>The crystal chemistry an mineralogy of vanadium</i></cite><sup id="cite_ref-Evans_Jr._1959_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Evans_Jr._1959-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Morphologie">Morphologie</h3></div>
<p>An seiner Typlokalität fand sich Pascoit hauptsächlich in Form von krustigen <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Aggregaten</a> aus winzigen Körnern und Clustern von Körnern, die nur selten winzige Kristallflächen erkennen lassen.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-16" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später wurden in den körnigen Krusten auch winzige, lattenförmige Kristalle mit abgeschrägten Endflächen identifiziert, an denen <a href="Harry_Berman" title="Harry Berman">Harry Berman</a> zufolge die Flächenformen {010}, {110}, {1<span style="text-decoration:overline">1</span>0}, {111}, {<span style="text-decoration:overline">1</span><span style="text-decoration:overline">1</span>1} und {131} identifiziert worden sind.<sup id="cite_ref-Dana_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das <a href="Prisma_(Geometrie)" title="Prisma (Geometrie)">Prisma</a> {1<span style="text-decoration:overline">1</span>0} ist parallel der c-Achse [001] und das Prisma {111} parallel {10<span style="text-decoration:overline">1</span>} gestreift.<sup id="cite_ref-Dana_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<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>Pascoit-Kristalle sind dunkel rot-orange bis gelb-orange gefärbt.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-17" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei teilweiser Dehydration verändert sich ihre Farbe zu schmutziggelb.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-18" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> des Pascoits wird mit <a href="Cadmiumsulfid" title="Cadmiumsulfid">cadmiumgelb</a> angegeben.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-19" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Oberflächen der durchscheinenden<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-20" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kristalle zeigen einen charakteristischen glasartigen bis halbdiamantartigen <a href="Glanz#Minerale" title="Glanz">Glanz</a>.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-21" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Pascoit besitzt entsprechend diesem Glas- bis Halbdiamantglanz eine hohe <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Lichtbrechung</a> (n<sub>α</sub> = 1,775; n<sub>β</sub> = 1,815; n<sub>γ</sub> = 1,825) und eine hohe <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a> (δ = 0,050).<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-22" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der optisch zweiachsig negative Pascoit weist einen optischen Achsenwinkel 2V von 50° bis 56° und eine starke <a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a> mit r > v auf.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-23" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im durchfallenden Licht zeigt das Mineral gelbliche bis orangefarbene Töne mit einem deutlichen <a href="Pleochroismus" class="mw-redirect" title="Pleochroismus">Pleochroismus</a> von <i>X</i> = hell cadmiumgelb über <i>Y</i> = cadmiumgelb nach <i>Z</i> = orange.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-24" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Pascoit besitzt eine deutliche <a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a> nach {010}.<sup id="cite_ref-Dana_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er <a href="Bruch_(Mineral)" title="Bruch (Mineral)">bricht</a> ähnlich wie <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>, wobei die Bruchflächen muschelig ausgebildet sind.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-25" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Pascoit weist eine <a href="Mohsh%C3%A4rte" class="mw-redirect" title="Mohshärte">Mohshärte</a> von ≈ 2,5<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-26" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auf und gehört damit zu den weichen bis mittelharten Mineralen, die sich ähnlich gut wie die Referenzminerale <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> (Härte 3) mit einer Kupfermünze bzw. <a href="Fluorit" title="Fluorit">Fluorit</a> (Härte 4) leicht mit einem Taschenmesser ritzen lassen. Die gemessene <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> für natürliche Pascoit-Kristalle beträgt 2,455 g/cm³,<sup id="cite_ref-Datenblatt_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die berechnete Dichte wurde mit 2,465 g/cm³ ermittelt.<sup id="cite_ref-Datenblatt_8-4" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Pascoit ist leicht in kaltem <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a>, H<sub>2</sub>O, löslich und schmilzt leicht unter Bildung einer tiefroten Flüssigkeit.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-27" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei <a href="Raumtemperatur" title="Raumtemperatur">Raumtemperatur</a> findet praktisch kein Wasserverlust statt, solange die <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a> nicht auf Werte nahe Null reduziert wird.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-28" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei teilweiser Dehydration über <a href="Phosphorpentoxid" title="Phosphorpentoxid">P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></a> bleibt die Farbe nicht orange, sondern verändert sich zu schmutziggelb. Nach anschließender Rehydration an feuchter Luft ist die Farbe des Pascoits heller gelb – ohne eine Spur des ursprünglichen Orange.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-29" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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>Als seltene Mineralbildung wurde der Pascoit bisher (Stand 2019) von circa achtzig Fundpunkten beschrieben.<sup id="cite_ref-MindatAnzahl_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-MindatAnzahl-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fundorte_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fundorte-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Typlokalität für Pascoit ist die 30 km nordwestlich von Huayllay und 40 km südwestlich von <a href="Cerro_de_Pasco" title="Cerro de Pasco">Cerro de Pasco</a> gelegene Vanadium-<a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätte</a> der „Ragra Mine“ („Minasragra“, „Minas Ragra“) im <a href="Distrikt_Huayllay" title="Distrikt Huayllay">Distrikt Huayllay</a>, <a href="Provinz_Pasco" title="Provinz Pasco">Provinz Pasco</a>, <a href="Region_Pasco" title="Region Pasco">Region Pasco</a> (bis 1944 im Departamento Junín), <a href="Peru" title="Peru">Peru</a>.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-30" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Minas Ragra gehört zu den Asphalt- bzw. Bitumenvorkommen, die mesozoischen Sedimenten eingelagert sind und im weitesten Sinne als metamorphe organische Substanz aufzufassen sind. Minas Ragra, die größte dieser Lagerstätten in den Anden, stellt eine trichterförmige Bildung dar, die in ihrem zentralen Teil aus Koks besteht, welcher derbe Partien feinkörnigen <a href="Patr%C3%B3nit" title="Patrónit">Patrónits</a> enthält, der von <i>Quisqueit</i> umgeben ist. Der <i>Quisqueit</i> ist eine vanadiumreiche, braunkohlenähnliche Masse, die in graue <a href="Schiefer" title="Schiefer">Schiefer</a> übergeht. Reicherze aus der Oxidationszone von Minas Ragra enthalten bis zu 20 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.<sup id="cite_ref-Schröcke_Weiner_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schröcke_Weiner-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Patrónit, ein Vanadiumsulfid mit der Formel VS<sub>4</sub>, hat in Minas Ragra ebenfalls seine Typlokalität.<sup id="cite_ref-Hillebrand_1907_Patronit_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_1907_Patronit-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Baumann_1964_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Baumann_1964-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Nebengestein der Minas Ragra wird von Tonschiefern, Sandsteinen und cretazischen dünnbankigen Kalksteinen gebildet.<sup id="cite_ref-Fischer_1959_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fischer_1959-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das Vanadium ist in Minas Ragra an vanadiumführende <a href="Kohlenwasserstoffe" title="Kohlenwasserstoffe">Kohlenwasserstoffe</a> (<a href="Bitumen" title="Bitumen">Bitumen</a>, <a href="Asphalt" title="Asphalt">Asphalt</a> etc.) gebunden. Das Bitumen von Minas Ragra stellt eine stark <a href="Schwefel" title="Schwefel">schwefelhaltige</a> Varietät (<i>Quisqueit</i>) dar, in dem Vanadium Segregationen in Form von Einschlüssen und Gängchen des Vanadiumsulfids Patrónit bildet. Untersuchungen des Bitumens haben gezeigt, dass es aus unterschiedlichen Phasen mit variierenden Schwefelgehalten besteht, die möglicherweise sukzessive Perioden von Kohlenwasserstoff-Mobilisierung anzeigen.<sup id="cite_ref-Parnell_1990_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Parnell_1990-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits ein Jahr nach der Entdeckung im Jahre 1905 war die Lagerstätte unter der Vanadium Corporation of America aufgewältigt und entwickelte sich zum weltweit führenden Vanadium-Lieferanten. Im Jahre 1914 kamen 75 % aller weltweit geförderten Vanadiumerze aus Minas Ragra in Peru. Später war Vanadium lediglich Beiprodukt des Uranbergbaus – das wichtigste Uran-Erzmineral war Carnotit. Im Jahre 1955 wurde das Bergwerk abgeworfen.
</p><p>Pascoit ist ein typisches Sekundärmineral und bildete sich an seiner Typlokalität erst nach Auffahrung der Vanadium-Lagerstätte als Ausblühung an den Stollenwänden.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-31" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> An anderen Fundstellen entsteht er als Auslaugungsprodukt oberflächennaher Vanadiumoxide durch Grundwässer.<sup id="cite_ref-Dana_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Dana-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
An seiner Typlokalität wird Pascoit nur von Hewettit begleitet.<sup id="cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-32" class="reference"><a href="#cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Typische <a href="Begleitmineral" class="mw-redirect" title="Begleitmineral">Begleitminerale</a> in anderen Lagerstätten und Vorkommen sind <a href="Carnotit" title="Carnotit">Carnotit</a>, Metarossit, <a href="Montroseit" title="Montroseit">Montroseit</a>, Rossit, <a href="Lasalit" title="Lasalit">Lasalit</a>, Corvusit, Sherwoodit, Ansermetit, Duttonit und <a href="Coffinit" title="Coffinit">Coffinit</a>.<sup id="cite_ref-Mindat_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben der Typlokalität existieren noch weitere Fundstellen für Pascoit.<sup id="cite_ref-Mindat_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu ihnen zählen:
</p>
<ul><li>die „Luniao Mine“ auf dem Gebiet des Stadtbezirks <a href="Yuhang" title="Yuhang">Yuhang</a>, <a href="Unterprovinzstadt" class="mw-redirect" title="Unterprovinzstadt">Unterprovinzstadt</a> <a href="Hangzhou" title="Hangzhou">Hangzhou</a>, Provinz <a href="Zhejiang" title="Zhejiang">Zhejiang</a>, <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a></li>
<li>die „Grube No. 21“ (Schacht No. 21) in Háje bei <a href="H%C5%99im%C4%9B%C5%BEdice" title="Hřiměždice">Hřiměždice</a> unweit <a href="P%C5%99%C3%ADbram" title="Příbram">Příbram</a>, <a href="St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj" title="Středočeský kraj">Středočeský kraj</a>, <a href="Tschechien" title="Tschechien">Tschechien</a><sup id="cite_ref-Sejkora_Litochleb_2003_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sejkora_Litochleb_2003-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>der Kalksteinbruch „Prachovice“, <a href="Pardubick%C3%BD_kraj" title="Pardubický kraj">Pardubický kraj</a>, <a href="B%C3%B6hmen" title="Böhmen">Ostböhmen</a>, Tschechien<sup id="cite_ref-Sejkora_et_al_2013_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sejkora_et_al_2013-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>die „Liebenbergit-Schlackenhalde“ unweit des Dorfes Agios Konstantinos (Kamariza) (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Neugriechische_Sprache" title="Neugriechische Sprache">neugriechisch</a></span> <span lang="el-Grek" class="Grek" style="font-style:normal"><i>Αγ. Κωνσταντίνος (Καμάριζα)</i></span>) unweit Plaka, <a href="Lavrio" title="Lavrio">Bergbaudistrikt Lavrion</a>, Region <a href="Attika_(griechische_Region)" title="Attika (griechische Region)">Attika</a>, <a href="Griechenland" title="Griechenland">Griechenland</a></li>
<li>die „Miniera di Molinello“ und die „Miniera di Gambatesa“ („Miniera di Valgraveglia“) am Monte Copello bei Reppia, beide im Val Graveglia bei <a href="Ne_(Ligurien)" title="Ne (Ligurien)">Ne</a>, <a href="Metropolitanstadt_Genua" title="Metropolitanstadt Genua">Metropolitanstadt Genua</a>, <a href="Ligurien" title="Ligurien">Ligurien</a>, <a href="Italien" title="Italien">Italien</a></li>
<li>die Cu, Co und Ni führenden Vanadium-Uran-<a href="Konkretion" title="Konkretion">Konkretionen</a> des Red-Bed-Aufschlusses „<a href="Littleham_Cove" title="Littleham Cove">Littleham Bay</a>“ bei <a href="Budleigh_Salterton" title="Budleigh Salterton">Budleigh Salterton</a>, <a href="District_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)" title="District (Vereinigtes Königreich)">District</a> <a href="East_Devon" title="East Devon">East Devon</a>, <a href="Devon_(England)" title="Devon (England)">Devon</a>, <a href="England" title="England">England</a>, <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigtes Königreich</a></li>
<li>die „Zona No. 1 Mine“ (Zona No. 1 Property) in den Carrizo Mountains (Carrizo Range) bei Carrizo (Arizona), <a href="Apache_County" title="Apache County">Apache County</a>, <a href="Arizona" title="Arizona">Arizona</a>, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a></li>
<li>die „4b Mine“, die „Mesa No. 1 Mine“, die „Mesa No. 5 Mine“, und die „Mesa No. 6 Mine“, alle in den <a href="Lukachukai" title="Lukachukai">Lukachukai</a> Mountains, Apache Co., Arizona, USA</li>
<li>die „Monument No. 2 Mine“ beim Monument No. 2 Channel, Yazzi Mesa, <a href="Monument_Valley" title="Monument Valley">Monument Valley</a>, Apache Co., Arizona, USA</li>
<li>die „Garfield Mine“ und die „Rifle Mine“ (mit Oriole Claims; Rifle Creek Mine; North Star Claims), beide in der East Rifle Creek Area, <a href="Garfield_County_(Colorado)" title="Garfield County (Colorado)">Garfield Co.</a>, <a href="Colorado" title="Colorado">Colorado</a>, USA</li>
<li>die „La Sal No. 2 Mine“ am Beaver Mesa und die „Packrat Mine“ bei Gateway im Gateway District, beide im <a href="Mesa_County" title="Mesa County">Mesa County</a>, Colorado, USA<sup id="cite_ref-Kampf_et_al_2017_Mesait_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kampf_et_al_2017_Mesait-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>die „Blue Streak Mine“ im Bull Canyon District, <a href="Montrose_County" title="Montrose County">Montrose County</a>, <a href="Colorado" title="Colorado">Colorado</a>, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a><sup id="cite_ref-Kampf_et_al_2014_Bluestreakit_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kampf_et_al_2014_Bluestreakit-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>die „American Eagle Mine“, die „Peanut Mine“ im Bull Canyon und die „Mill No. 1“, alle im Uravan District, Montrose Co., Colorado, USA</li>
<li>die „Bitter Creek Mine“ und die „Henry Clay Mine“ (Henry Clay claim), Long Park, beide im Paradox Valley, Uravan District, Montrose Co., Colorado, USA</li>
<li>der „Arrowhead Tunnel“ (Arrowhead Prospect; O'Neill's Claim), Bull Pen Canyon, San Miguel Co., Colorado, USA</li>
<li>der „Willhunt Property“, Gypsum Valley District, San Miguel Co., Colorado, USA</li>
<li>die „Jo Dandy Mine“ (Lone Wolf; Edward; Unpatented Claims: Joe Dandy; Wesley; Nifty), Lower San Miguel District, San Miguel Co., Colorado, USA</li>
<li>die „Burro Mine“ (C-SR-13 Mesa), die „Cougar Mine“ (Cougar Ventures C-SR-15), die „Deremo Mine“ (Deremo – Snyder Mine; Deremo Shafts; Snyder Shaft), die „St Jude Mine“ im Gypsum Valley, die „Sunday Mine“, die „Veta Mad Mine“ (Veta Glad Mine) und die „West Sunday Mine“,<sup id="cite_ref-Kampf_et_al_2012_Calciodelrioit_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kampf_et_al_2012_Calciodelrioit-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alle im Slick Rock District, San Miguel Co., Colorado, USA</li>
<li>die zur Carnation Mine Group gehörende „Sunday Number Two Mine“ und die „Mucho Grande Mine“, beide im Uravan District, San Miguel Co., Colorado, USA</li>
<li>der South Pit der „Getchell“ Mine am Adam Peak im Potosi District, Osgood Mountains, <a href="Humboldt_County_(Nevada)" title="Humboldt County (Nevada)">Humboldt Co.</a>, <a href="Nevada" title="Nevada">Nevada</a>, USA</li>
<li>die „Dysart No. 1 deposit“ (Rio de Oro deposit), die „Mary No. 1 Mine“, die „Poison Canyon Mine“ im Poison Canyon Area, die „Sandstone Mine“, die „Section 10 Mine“, die „Section 15 Mine“ sowie die „Section 22 Deposit“, alle im Ambrosia Lake Sub-district, alle im Grants District, <a href="McKinley_County" title="McKinley County">McKinley County</a>, <a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a>, USA</li>
<li>die „Church Rock No. 1 Deposit“ im Church Rock Sub-district, Grants District, McKinley Co., New Mexico, USA</li>
<li>die zu den „Eastside Mines“ gehörende „Shadyside Mine“ im Shiprock District, <a href="San_Juan_County_(New_Mexico)" title="San Juan County (New Mexico)">San Juan Co.</a>, New Mexico, USA</li>
<li>der „Edgemont Uranium District“ im <a href="Fall_River_County" title="Fall River County">Fall River County</a>, <a href="South_Dakota" title="South Dakota">South Dakota</a>, USA</li>
<li>die zur „North Mesa Mine Group“ gehörenden Explorationsstollen „North Mesa Nos. 9 & 10“ im Bereich des Temple Mountain, San Rafael District (San Rafael Swell), <a href="Emery_County" title="Emery County">Emery County</a>, <a href="Utah" title="Utah">Utah</a>, USA</li>
<li>die „Butler No. 2 Mine“ am Crescent Creek in den Henry Mountains, <a href="Garfield_County_(Utah)" title="Garfield County (Utah)">Garfield Co.</a>, Utah, USA</li>
<li>„Polar Mesa“ im Polar Mesa District, <a href="Grand_County_(Utah)" title="Grand County (Utah)">Grand County</a>, Utah, USA</li></ul>
<ul><li>die zur AEC Group gehörende AEC No. 2, die „Black Ape Mine“ (Rich Lode), „Black Jack“ (Black Beauty; Yellowbird), die zur D-Day Mine Group gehörende „D-Day No. 1 Mine“, „Johns Incline“, die „McCoy Group“, die Telluride Mine bei Mollie Hogans, die „Rube Mine“ (Blacky No. 2), „Blackstone Incline“ am The Poison Strip sowie verschiedene U-V-Vorkommen ohne eigenen Namen, alle im Thompsons District (S. E. Thomsons), Grand Co., Utah, USA</li>
<li>die „Little Eva Mine“ bei Yellow Cat Mesa im Thompsons District (S. E. Thomsons), Grand Co., Utah, USA<sup id="cite_ref-Hughes_et_al_2008_Lasalit_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hughes_et_al_2008_Lasalit-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kasatkin_et_al_2014_Nestolait_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kasatkin_et_al_2014_Nestolait-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>die „Parco Mine Group“, Yellow Cat Mesa im Thompsons District (S. E. Thomsons), Grand Co., Utah, USA</li>
<li>die „Mi Vida Mine“ (Utex Mine) im Big Indian District (Big Indian Wash – Lisbon Valley Area), <a href="San_Juan_County_(Utah)" title="San Juan County (Utah)">San Juan Co.</a>, Utah, USA</li>
<li>die „Basin No. 1 Mine“ (Basin & Kiev), die „Big Hole Mine“ (Cliffhouse), „Cottonwood“ (Easter; Birthday; Shale), der „Found no. 2 claim“ sowie „Last Chance“, alle im Cottonwood Canyon District (N. of Bluff), San Juan Co., Utah, USA</li>
<li>die „Pandora Mine“ und die „Vanadium Queen Mine“, beide bei La Sal im La Sal District (Paradox Valley District), San Juan Co., Utah, USA</li>
<li>die „Blue Cap Mine“ im Lion Canyon, La Sal District (Paradox Valley District), San Juan Co., Utah, USA</li>
<li>die „Firefly–Pigmay Mine“ und die „Little Peter Mine“, La Sal Quadrangle, San Juan Co., Utah, USA</li>
<li>die zur Coal Bed Canyon Group zählende „West Cliff House No. 8 Mine“ im Montezuma Canyon, San Juan Co., Utah, USA</li></ul>
<p>Fundstellen für Pascoit 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_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Synthese">Synthese</h2></div>
<p>Pascoit lässt sich einfach durch Leaching der Oxide von Calcium und Vanadium mit Wasser synthetisieren, wobei eine orangefarbene Lösung mit einem <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> von circa 4,6 entsteht. Eindunstung der Lösung bei Raumtemperatur lässt orangerote Pascoit-Kristalle entstehen. Auch aus in Wasser aufgelöstem Pascoit kann das Mineral rekristallisieren.<sup id="cite_ref-Swallow_et_al_1966_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Swallow_et_al_1966-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Pascoit 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><a href="William_Francis_Hillebrand" class="mw-redirect" title="William Francis Hillebrand">William Francis Hillebrand</a>, Herbert Eugene Merwin, Fred E. Wright: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Hewettite, metahewettite and pascoite, hydrous calcium vanadates</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Proceedings of the American Philosophical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53</span>, 1914, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31–54</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/Proceedings_of_the_American_Philosophical_53_1914_31.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,1<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 28. Februar 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:Pascoit&rft.atitle=Hewettite%2C+metahewettite+and+pascoite%2C+hydrous+calcium+vanadates&rft.au=William+Francis+Hillebrand%2C+Herbert+Eugene+Merwin%2C+Fred+E.+Wright&rft.btitle=Proceedings+of+the+American+Philosophical+Society&rft.date=1914&rft.genre=book&rft.pages=31-54&rft.volume=53" style="display:none"> </span></li>
<li>John M. Hughes, Michael Schindler, Carl A. Francis: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The C2/m disordered structure of pascoite, Ca<sub>3</sub>[V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]·17H<sub>2</sub>O: bonding between structural units and interstitial complexes in compounds containing the [V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]<sup>6−</sup> decavanadanate polyanion</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>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1379–1386</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/10.2113/gscanmin.43.4.1379">10.2113/gscanmin.43.4.1379</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/CM43_1379.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">624<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. 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:Pascoit&rft.atitle=The+C2%2Fm+disordered+structure+of+pascoite%2C+Ca3%5BV10O28%5D%C2%B717H2O%3A+bonding+between+structural+units+and+interstitial+complexes+in+compounds+containing+the+%5BV10O28%5D6%E2%88%92+decavanadanate+polyanion&rft.au=John+M.+Hughes%2C+Michael+Schindler%2C+Carl+A.+Francis&rft.date=2005&rft.doi=10.2113%2Fgscanmin.43.4.1379&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.pages=1379-1386&rft.volume=43" style="display:none"> </span></li>
<li>A. G. Swallow, F. R. Ahmed, William Howard Barnes: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The crystal structure of pascoite, Ca<sub>3</sub>V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>.17H2O</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Acta Crystallographica</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 1966, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>397–299</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/10.1107/S0365110X66002974">10.1107/S0365110X66002974</a></span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=The+crystal+structure+of+pascoite%2C+Ca3V10O28.17H2O&rft.au=A.+G.+Swallow%2C+F.+R.+Ahmed%2C+William+Howard+Barnes&rft.date=1966&rft.doi=10.1107%2FS0365110X66002974&rft.genre=journal&rft.issue=3&rft.jtitle=Acta+Crystallographica&rft.pages=397-299&rft.volume=21" style="display:none"> </span></li>
<li><cite style="font-style:italic">Pascoite</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/Pascoite.pdf">handbookofmineralogy.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">72<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. Februar 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:Pascoit&rft.atitle=Pascoite&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:Pascoite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pascoite</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Pascoit" class="extiw external" title="mineralienatlas:Pascoit">Mineralienatlas:Pascoit</a> (Wiki)</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-3130.html"><i>Pascoite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=Pascoite&rft.description=Pascoite&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-3130.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/Pascoite.shtml"><i>Pascoite Mineral Data.</i></a> In: <i>webmineral.com.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 25. 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%3APascoit&rft.title=Pascoite+Mineral+Data&rft.description=Pascoite+Mineral+Data&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwebmineral.com%2Fdata%2FPascoite.shtml&rft.creator=David+Barthelmy&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/Pascoite"><i>Pascoite search results.</i></a> In: <i>rruff.info.</i> Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF)<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=Pascoite+search+results&rft.description=Pascoite+search+results&rft.identifier=https%3A%2F%2Frruff.info%2FPascoite&rft.publisher=Database+of+Raman+spectroscopy%2C+X-ray+diffraction+and+chemistry+of+minerals+%28RRUFF%29&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/result.php?mineral=pascoite"><i>American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Pascoite.</i></a> In: <i>rruff.geo.arizona.edu.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Pascoite&rft.description=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Pascoite&rft.identifier=http%3A%2F%2Frruff.geo.arizona.edu%2FAMS%2Fresult.php%3Fmineral%3Dpascoite&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-Warr-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Warr_1-0">↑</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"> </span>85</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </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"> </span>kB</span>; abgerufen am 5. Januar 2023]).<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:Pascoit&rft.atitle=IMA-CNMNC+approved+mineral+symbols&rft.au=Laurence+N.+Warr&rft.btitle=Mineralogical+Magazine&rft.date=2021&rft.doi=10.1180%2Fmgm.2021.43&rft.genre=book&rft.pages=291-320&rft.volume=85" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Mindat-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Mindat_2-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-3130.html"><i>Pascoite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=Pascoite&rft.description=Pascoite&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-3130.html&rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-IMA-Liste-2018-11-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-IMA-Liste-2018-11_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://ima-cnmnc.nrm.se/IMA_Master_List_%282018-11%29.pdf">IMA/CNMNC List of Mineral Names; November 2018</a> (englisch, PDF 1,65 MB)</span>
</li>
<li id="cite_note-Strunz_Nickel-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Strunz_Nickel_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Hugo Strunz</a>, <a href="Ernest_Henry_Nickel" title="Ernest Henry Nickel">Ernest H. Nickel</a>: <cite style="font-style:italic">Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System</cite>. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>257</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pascoit&rft.au=Hugo+Strunz%2C+Ernest+H.+Nickel&rft.btitle=Strunz+Mineralogical+Tables.+Chemical-structural+Mineral+Classification+System&rft.date=2001&rft.edition=9.&rft.genre=book&rft.isbn=351065188X&rft.pages=257&rft.place=Stuttgart&rft.pub=E.+Schweizerbart%E2%80%99sche+Verlagsbuchhandlung+%28N%C3%A4gele+u.+Obermiller%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Dana-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dana_5-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="Charles_Palache" title="Charles Palache">Charles Palache</a>, <a href="Harry_Berman" title="Harry Berman">Harry Berman</a>, <a href="Clifford_Frondel" title="Clifford Frondel">Clifford Frondel</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Pascoite [Ca<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>17</sub>·11H<sub>2</sub>O]</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana : Yale University 1837–1892. Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, etc.</cite> 7. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>II</span>. John Wiley and Sons, New York / London / Sydney 1951, ISBN 0-471-19272-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1055–1056</span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=Pascoite+%5BCa2V6O17%C2%B711H2O%5D&rft.au=Charles+Palache%2C+Harry+Berman%2C+Clifford+Frondel&rft.btitle=The+System+of+Mineralogy+of+James+Dwight+Dana+and+Edward+Salisbury+Dana+%3A+Yale+University+1837-1892.+Halides%2C+Nitrates%2C+Borates%2C+Carbonates%2C+Sulfates%2C+Phosphates%2C+Arsenates%2C+Tungstates%2C+Molybdates%2C+etc.&rft.date=1951&rft.edition=7.&rft.genre=book&rft.isbn=0471192724&rft.pages=1055-1056&rft.place=New+York+%2F+London+%2F+Sydney&rft.pub=John+Wiley+and+Sons&rft.volume=II" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2005_Structure_Pascoite_6-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
John M. Hughes, Michael Schindler, Carl A. Francis: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The C2/m disordered structure of pascoite, Ca<sub>3</sub>[V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]·17H<sub>2</sub>O: bonding between structural units and interstitial complexes in compounds containing the [V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]<sup>6−</sup> decavanadanate polyanion</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>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1379–1386</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/10.2113/gscanmin.43.4.1379">10.2113/gscanmin.43.4.1379</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/CM43_1379.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">624<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. 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:Pascoit&rft.atitle=The+C2%2Fm+disordered+structure+of+pascoite%2C+Ca3%5BV10O28%5D%C2%B717H2O%3A+bonding+between+structural+units+and+interstitial+complexes+in+compounds+containing+the+%5BV10O28%5D6%E2%88%92+decavanadanate+polyanion&rft.au=John+M.+Hughes%2C+Michael+Schindler%2C+Carl+A.+Francis&rft.date=2005&rft.doi=10.2113%2Fgscanmin.43.4.1379&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.pages=1379-1386&rft.volume=43" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hillebrand_et_al_1914-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-13">n</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-14">o</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-15">p</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-16">q</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-17">r</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-18">s</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-19">t</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-20">u</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-21">v</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-22">w</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-23">x</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-24">y</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-25">z</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-26">aa</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-27">ab</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-28">ac</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-29">ad</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-30">ae</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-31">af</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hillebrand_et_al_1914_7-32">ag</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="William_Francis_Hillebrand" class="mw-redirect" title="William Francis Hillebrand">William Francis Hillebrand</a>, Herbert Eugene Merwin, Fred E. Wright: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Hewettite, metahewettite and pascoite, hydrous calcium vanadates</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Proceedings of the American Philosophical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53</span>, 1914, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31–54</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/Proceedings_of_the_American_Philosophical_53_1914_31.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,1<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 28. Februar 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:Pascoit&rft.atitle=Hewettite%2C+metahewettite+and+pascoite%2C+hydrous+calcium+vanadates&rft.au=William+Francis+Hillebrand%2C+Herbert+Eugene+Merwin%2C+Fred+E.+Wright&rft.btitle=Proceedings+of+the+American+Philosophical+Society&rft.date=1914&rft.genre=book&rft.pages=31-54&rft.volume=53" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Datenblatt-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Datenblatt_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Datenblatt_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Datenblatt_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Datenblatt_8-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Datenblatt_8-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/result.php?mineral=pascoite"><i>American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Pascoite.</i></a> In: <i>rruff.geo.arizona.edu.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Pascoite&rft.description=American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database+%E2%80%93+Pascoite&rft.identifier=http%3A%2F%2Frruff.geo.arizona.edu%2FAMS%2Fresult.php%3Fmineral%3Dpascoite&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hewitt_1906-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hewitt_1906_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Donnel_Foster_Hewett" title="Donnel Foster Hewett">Donnel Foster Hewett</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A New Occurrence of Vanadium in Peru</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Engineering and Mining Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>LXXXII</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, 1906, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>385</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/uploads/Engineering_and_Mining_Journal_82_1906_385.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">128<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. 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:Pascoit&rft.atitle=A+New+Occurrence+of+Vanadium+in+Peru&rft.au=Donnel+Foster+Hewett&rft.date=1906&rft.genre=journal&rft.issue=9&rft.jtitle=The+Engineering+and+Mining+Journal&rft.pages=385&rft.volume=LXXXII" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hewitt_1909-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hewitt_1909_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Donnel_Foster_Hewett" title="Donnel Foster Hewett">Donnel Foster Hewett</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Vanadium deposits in Peru</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Transactions of the American Institute of Mining Engineers</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>40</span>, 1909, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>274–299</span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=Vanadium+deposits+in+Peru&rft.au=Donnel+Foster+Hewett&rft.btitle=Transactions+of+the+American+Institute+of+Mining+Engineers&rft.date=1909&rft.genre=book&rft.pages=274-299&rft.volume=40" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lapis-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lapis_11-0">↑</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&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pascoit&rft.au=Stefan+Wei%C3%9F&rft.btitle=Das+gro%C3%9Fe+Lapis+Mineralienverzeichnis.+Alle+Mineralien+von+A+-+Z+und+ihre+Eigenschaften.+Stand+03%2F2018&rft.date=2018&rft.edition=7.%2C+vollkommen+neu+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&rft.genre=book&rft.isbn=9783921656839&rft.place=M%C3%BCnchen&rft.pub=Weise" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-IMA-Liste-2009-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-IMA-Liste-2009_12-0">↑</a></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 MB) In: <i>cnmnc.units.it.</i> IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fcnmnc.units.it%2FIMA2009-01%2520UPDATE%2520160309.pdf">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">29. Juli 2024</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30. Juli 2024</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%3APascoit&rft.title=IMA%2FCNMNC+List+of+Minerals+2009&rft.description=IMA%2FCNMNC+List+of+Minerals+2009&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20240729102044%2Fhttp%3A%2F%2Fcnmnc.units.it%2FIMA2009-01%2520UPDATE%2520160309.pdf&rft.creator=%5B%5BErnest+Henry+Nickel%7CErnest+H.+Nickel%5D%5D%2C+Monte+C.+Nichols&rft.publisher=IMA%2FCNMNC&rft.date=2009-01&rft.source=http://cnmnc.units.it/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Sejkora_et_al_2013-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Sejkora_et_al_2013_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sejkora_et_al_2013_13-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jiří Sejkora, Pavel Škácha, Viktor Venclík, Jakub Plášil: <cite class="lang" lang="cs" dir="auto" style="font-style:italic">Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika) [Vanadium-uranium mineralization in the Prachovice quarry (Czech Republic)]</cite>. In: <cite class="lang" lang="cs" dir="auto" style="font-style:italic">Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>113–130</span> (tschechisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bullmineral.cz/paper/download/134/fulltext">bullmineral.cz</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">6,2<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 28. 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:Pascoit&rft.atitle=Vanad-uranov%C3%A1++mineralizace++v+lomu++Prachovice+%28%C4%8Cesk%C3%A1+republika%29+%5BVanadium-uranium+mineralization+in+the+Prachovice+quarry+%28Czech+Republic%29%5D&rft.au=Ji%C5%99%C3%AD+Sejkora%2C+Pavel+%C5%A0k%C3%A1cha%2C+Viktor+Vencl%C3%ADk%2C+...&rft.date=2013&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=Bull.+mineral.-petrolog.+Odd.+N%C3%A1r.+Muz.+%28Praha%29&rft.pages=113-130&rft.volume=21" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Evans_Jr._1959-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Evans_Jr._1959_14-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Howard Tasker Evans Jr.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The crystal chemistry and mineralogy of Vanadium</cite>. In: Robert M. Garrels, Esper S. Larsen (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Geochemistry and Mineralogy of the Colorado Plateau Uranium Ores</cite> (= <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Geological Survey Professional Paper</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>320</span>). 1. Auflage. United States Government Printing Office, Washington 1959, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>91–102</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=N0MRAAAAIAAJ&pg=PA99#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Pascoit&rft.atitle=The+crystal+chemistry+and+mineralogy+of+Vanadium&rft.au=Howard+Tasker+Evans+Jr.&rft.btitle=Geochemistry+and+Mineralogy+of+the+Colorado+Plateau+Uranium+Ores&rft.date=1959&rft.edition=1.&rft.genre=book&rft.pages=91-102&rft.place=Washington&rft.pub=United+States+Government+Printing+Office&rft.series=Geological+Survey+Professional+Paper" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-MindatAnzahl-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-MindatAnzahl_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-3130.html#autoanchor18"><i>Localities for Pascoite.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. 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%3APascoit&rft.title=Localities+for+Pascoite&rft.description=Localities+for+Pascoite&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Fmin-3130.html%23autoanchor18&rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fundorte-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Fundorte_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Fundortliste für Lasalit beim <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralDataShow?mineralid=2963&sections=12">Mineralienatlas</a> und bei <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/show.php?id=3130&ld=1#themap">Mindat</a> (abgerufen am 24. Februar 2019)</span>
</li>
<li id="cite_note-Schröcke_Weiner-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Schröcke_Weiner_17-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Helmut_Schr%C3%B6cke" title="Helmut Schröcke">Helmut Schröcke</a>, <a href="Karl-Ludwig_Weiner" title="Karl-Ludwig Weiner">Karl-Ludwig Weiner</a>: <cite style="font-style:italic">Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage</cite>. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>304–305</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=IEQH6B3pM5UC&pg=PA304#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Pascoit&rft.au=Helmut+Schr%C3%B6cke%2C+Karl-Ludwig+Weiner&rft.btitle=Mineralogie.+Ein+Lehrbuch+auf+systematischer+Grundlage&rft.date=1981&rft.genre=book&rft.isbn=3110068230&rft.pages=304-305&rft.place=Berlin%3B+New+York&rft.pub=de+Gruyter" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hillebrand_1907_Patronit-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hillebrand_1907_Patronit_18-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="William_Francis_Hillebrand" class="mw-redirect" title="William Francis Hillebrand">William Francis Hillebrand</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The vanadium sulphide, patronite, and its mineral associates from Minasragra, Peru</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of the American Chemical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>29</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7</span>, 1907, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1019–1029</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/10.1021/ja01961a006">10.1021/ja01961a006</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/Journal_of_the_American_Chemical_Society_29_1907_1019.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">891<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 28. 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:Pascoit&rft.atitle=The+vanadium+sulphide%2C+patronite%2C+and+its+mineral+associates+from+Minasragra%2C+Peru&rft.au=William+Francis+Hillebrand&rft.date=1907&rft.doi=10.1021%2Fja01961a006&rft.genre=journal&rft.issue=7&rft.jtitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&rft.pages=1019-1029&rft.volume=29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Baumann_1964-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Baumann_1964_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Ingrid Hildegard Baumann: <cite style="font-style:italic">Patronit, VS<sub>4</sub>, und die Mineral-Paragenese der bituminösen Schiefer von Minas Ragra, Peru</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>101</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 1964, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>97–108</span>.<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:Pascoit&rft.atitle=Patronit%2C+VS4%2C+und+die+Mineral-Paragenese+der+bitumin%C3%B6sen+Schiefer+von+Minas+Ragra%2C+Peru&rft.au=Ingrid+Hildegard+Baumann&rft.date=1964&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Neues+Jahrbuch+f%C3%BCr+Mineralogie%2C+Abhandlungen&rft.pages=97-108&rft.volume=101" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fischer_1959-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Fischer_1959_20-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Richard Philip Fischer: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Vanadium and Uranium in Rocks and Ore Deposits</cite>. In: Robert M. Garrels, Esper S. Larsen (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Geochemistry and Mineralogy of the Colorado Plateau Uranium Ores</cite> (= <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Geological Survey Professional Paper</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>320</span>). 1. Auflage. United States Government Printing Office, Washington 1959, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>219–230</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=N0MRAAAAIAAJ&pg=PA223#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Pascoit&rft.atitle=Vanadium+and+Uranium+in+Rocks+and+Ore+Deposits&rft.au=Richard+Philip+Fischer&rft.btitle=Geochemistry+and+Mineralogy+of+the+Colorado+Plateau+Uranium+Ores&rft.date=1959&rft.edition=1.&rft.genre=book&rft.pages=219-230&rft.place=Washington&rft.pub=United+States+Government+Printing+Office&rft.series=Geological+Survey+Professional+Paper" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Parnell_1990-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Parnell_1990_21-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
John Parnell: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Metall enrichments in organic materials as a guide to ore mineralization</cite>. In: John Parnell, Ye Lianjun, Chen Changming (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Sediment-Hosted Mineral Deposits: Proceedings of a Symposium held in Beijing, People’s Republic of China, 30 July - 4 August 1988</cite>. Special Publication of the International Association of Sedimentologist. 1. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1990, ISBN 0-632-02881-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>183–192</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=OfIpwzYiJhoC&pg=PA188#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Pascoit&rft.atitle=Metall+enrichments+in+organic+materials+as+a+guide+to+ore+mineralization&rft.au=John+Parnell&rft.btitle=Sediment-Hosted+Mineral+Deposits%3A+Proceedings+of+a+Symposium+held+in+Beijing%2C+People%E2%80%99s+Republic+of+China%2C+30+July+-+4+August+1988&rft.date=1990&rft.edition=1.&rft.genre=book&rft.isbn=0632028815&rft.pages=183-192&rft.place=Oxford&rft.pub=Blackwell+Scientific+Publications&rft.volume=11" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Sejkora_Litochleb_2003-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Sejkora_Litochleb_2003_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Jiří Sejkora, Jiří Litochleb: <cite style="font-style:italic">Sekundärmineralien aus der Príbramer Erzzone</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lapis</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>28</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7/8</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>65</span>.<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:Pascoit&rft.atitle=Sekund%C3%A4rmineralien+aus+der+Pr%C3%ADbramer+Erzzone&rft.au=Ji%C5%99%C3%AD+Sejkora%2C+Ji%C5%99%C3%AD+Litochleb&rft.date=2003&rft.genre=journal&rft.issue=7%2F8&rft.jtitle=Lapis&rft.pages=65&rft.volume=28" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kampf_et_al_2017_Mesait-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kampf_et_al_2017_Mesait_23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Anthony Kampff, Barbara P. Nash, Joe Marty, John M. Hughes: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mesaite, CaMn<sup>2+</sup><sub>5</sub>(V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>3</sub>·12H<sub>2</sub>O, a new vanadate mineral from the Packrat mine, near Gateway, Mesa County, Colorado, USA</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mineralogical Magazine</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>81</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>319–327</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/minmag.2016.080.095">10.1180/minmag.2016.080.095</a></span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=Mesaite%2C+CaMn2%2B5%28V2O7%293%C2%B712H2O%2C+a+new+vanadate+mineral+from+the+Packrat+mine%2C+near+Gateway%2C+Mesa+County%2C+Colorado%2C+USA&rft.au=Anthony+Kampff%2C+Barbara+P.+Nash%2C+Joe+Marty%2C+...&rft.date=2017&rft.doi=10.1180%2Fminmag.2016.080.095&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=Mineralogical+Magazine&rft.pages=319-327&rft.volume=81" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kampf_et_al_2014_Bluestreakit-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kampf_et_al_2014_Bluestreakit_24-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Anthony R. Kampf, John M. Hughes, Joe Marty, Barbara P. Nash, Yu-Sheng Chen, Ian M. Steele: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Bluestreakite, K<sub>4</sub>Mg<sub>2</sub>(V<sup>4+</sup><sub>2</sub>V<sup>5+</sup><sub>8</sub>O<sub>28</sub>)·14H<sub>2</sub>O, a new mixed-valence decavanadate mineral from the Bluestreak Mine, Montrose County, Colorado: crystal structure and descriptive mineralogy</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>52</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1007–1018</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.1400072">10.3749/canmin.1400072</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/285053742">researchgate.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">389<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 25. 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:Pascoit&rft.atitle=Bluestreakite%2C+K4Mg2%28V4%2B2V5%2B8O28%29%C2%B714H2O%2C+a+new+mixed-valence+decavanadate+mineral+from+the+Bluestreak+Mine%2C+Montrose+County%2C+Colorado%3A+crystal+structure+and+descriptive+mineralogy&rft.au=Anthony+R.+Kampf%2C+John+M.+Hughes%2C+Joe+Marty%2C+...&rft.date=2014&rft.doi=10.3749%2Fcanmin.1400072&rft.genre=journal&rft.issue=6&rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.pages=1007-1018&rft.volume=52" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kampf_et_al_2012_Calciodelrioit-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kampf_et_al_2012_Calciodelrioit_25-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Anthony R. Kampf, Joe Marty, Barbara P. Nash, Jakub Plášil, Anatoly V. Kasatkin, Radek Škoda: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Calciodelrioite, Ca(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>, the Ca analogue of delrioite, Sr(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub></cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mineralogical Magazine</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>76</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>2803–2817</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/minmag.2012.076.7.12">10.1180/minmag.2012.076.7.12</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/249314891">researchgate.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">2,5<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 25. 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:Pascoit&rft.atitle=Calciodelrioite%2C+Ca%28VO3%292%28H2O%294%2C+the+Ca+analogue+of+delrioite%2C+Sr%28VO3%292%28H2O%294&rft.au=Anthony+R.+Kampf%2C+Joe+Marty%2C+Barbara+P.+Nash%2C+...&rft.date=2012&rft.doi=10.1180%2Fminmag.2012.076.7.12&rft.genre=journal&rft.issue=7&rft.jtitle=Mineralogical+Magazine&rft.pages=2803-2817&rft.volume=76" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hughes_et_al_2008_Lasalit-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hughes_et_al_2008_Lasalit_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
John M. Hughes, William S. Wise, Mickey E. Gunter, John P. Morton, John Rakovan: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Lasalite, Na<sub>2</sub>Mg<sub>2</sub>[V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>]·20H<sub>2</sub>O, a new decavanadate mineral species from the Vanadium Queen mine, La Sal District, Utah: Description, atomic arrangement, and relationship to the pascoite group of minerals</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>1365–1372</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.46.5.1365">10.3749/canmin.46.5.1365</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/CM46_1365.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,8<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 24. 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:Pascoit&rft.atitle=Lasalite%2C+Na2Mg2%5BV10O28%5D%C2%B720H2O%2C+a+new+decavanadate+mineral+species+from+the+Vanadium+Queen+mine%2C+La+Sal+District%2C+Utah%3A+Description%2C+atomic+arrangement%2C+and+relationship+to+the+pascoite+group+of+minerals&rft.au=John+M.+Hughes%2C+William+S.+Wise%2C+Mickey+E.+Gunter%2C+...&rft.date=2008&rft.doi=10.3749%2Fcanmin.46.5.1365&rft.genre=journal&rft.issue=5&rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.pages=1365-1372&rft.volume=46" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kasatkin_et_al_2014_Nestolait-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kasatkin_et_al_2014_Nestolait_27-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Anatoly V. Kasatkin, Jakub Plášil, Joseph Marty, Atali Al Agakhanov, Dimitrii Ilyich Belakovskiy, Inna S. Lykova: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nestolaite, CaSeO<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O, a new mineral from the Little Eva mine, Grand County, Utah, USA</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mineralogical Magazine</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>78</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>497–505</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/minmag.2014.078.3.02">10.1180/minmag.2014.078.3.02</a></span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=Nestolaite%2C+CaSeO3%C2%B7H2O%2C+a+new+mineral+from+the+Little+Eva+mine%2C+Grand+County%2C+Utah%2C+USA&rft.au=Anatoly+V.+Kasatkin%2C+Jakub+Pl%C3%A1%C5%A1il%2C+Joseph+Marty%2C+...&rft.date=2014&rft.doi=10.1180%2Fminmag.2014.078.3.02&rft.genre=journal&rft.issue=3&rft.jtitle=Mineralogical+Magazine&rft.pages=497-505&rft.volume=78" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Swallow_et_al_1966-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Swallow_et_al_1966_28-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
A. G. Swallow, F. R. Ahmed, William Howard Barnes: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The crystal structure of pascoite, Ca<sub>3</sub>V<sub>10</sub>O<sub>28</sub>.17H2O</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Acta Crystallographica</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 1966, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>397–299</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/10.1107/S0365110X66002974">10.1107/S0365110X66002974</a></span> (englisch).<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:Pascoit&rft.atitle=The+crystal+structure+of+pascoite%2C+Ca3V10O28.17H2O&rft.au=A.+G.+Swallow%2C+F.+R.+Ahmed%2C+William+Howard+Barnes&rft.date=1966&rft.doi=10.1107%2FS0365110X66002974&rft.genre=journal&rft.issue=3&rft.jtitle=Acta+Crystallographica&rft.pages=397-299&rft.volume=21" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2026-01-15" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Pascoit&oldid=263359076">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>