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<title>Porphyroklast</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Porphyroklast</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Porphyroklasten</b> sind Überreste relativ großer, meist abgerundeter, resistenter Kristalle in <a href="Metamorphit" class="mw-redirect" title="Metamorphit">metamorphen Gesteinen</a>. Sie unterscheiden sich in ihrer Korngröße durch mehr als eine Größenordnung von den Bestandteilen der umgebenden, rekristallisierten <a href="Matrix_(Geologie)" title="Matrix (Geologie)">Matrix</a>. Die <a href="Foliation" title="Foliation">Foliationsebenen</a> innerhalb der Matrix gürten sich gewöhnlich um die <a href="Rheologie" title="Rheologie">rheologisch</a> widerstandsfähigeren Porphyroklasten und werden in ihrem Verlauf von diesen abgelenkt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Der Begriff Porphyroklast ist eine Wortschöpfung, die sich aus den <a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">griechischen</a> Begriffen πορφύρα <i>porphyra</i> (purpurfarben) und κλαστός <i>klastós</i> (zerbrochen) ableitet. Gemeint ist hiermit die Feldspatfärbung in einem <a href="Porphyr" title="Porphyr">Porphyr</a>. Klastós geht auf κλάω <i>kláo</i> (zerbrechen) zurück. Ein <a href="Klasten" title="Klasten">Klast</a> stellt allgemein ein Gesteinsfragment dar, wie es bei Sedimenten auftritt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Konstituierende_Minerale">Konstituierende Minerale</h2></div>
<p>Porphyroklasten bestehen gewöhnlich aus den Mineralen <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a> (<a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspat</a> und <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a>), <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a>, <a href="Staurolith" title="Staurolith">Staurolith</a>, <a href="Turmalin" class="mw-redirect" title="Turmalin">Turmalin</a>, <a href="Titanit" title="Titanit">Sphen</a>, <a href="Muskovit" title="Muskovit">Muskovit</a>, <a href="Hornblende" class="mw-redirect" title="Hornblende">Hornblende</a>, <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a> (<a href="Orthopyroxen" class="mw-redirect" title="Orthopyroxen">Orthopyroxen</a>), <a href="Dolomit_(Mineral)" title="Dolomit (Mineral)">Dolomit</a> und nur selten auch <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>
<p>Porphyroklasten treten in <a href="Kataklasit" title="Kataklasit">Kataklasiten</a> und in aus Granitoiden und Gneisen hervorgegangenen <a href="Mylonit" title="Mylonit">Myloniten</a> auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typologie">Typologie</h2></div>
<p>Generell lassen sich Porphyroklasten in einfach und komplex aufgebaute Formen trennen. Einfach aufgebaute Porphyroklasten sind Einzelkristalle der oben angeführten Minerale, untergeordnet auch Kristallaggregate. Die meisten <a href="Glimmerfisch" title="Glimmerfisch">Glimmerfische</a> sind einfach aufgebaute Porphyroklasten. Zu den komplex aufgebauten Porphyroklasten (auch als <i>Porphyroklastensystem</i> bezeichnet, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <i>porphyroclast system</i>) gehören die ummantelten Porphyroklasten (englisch <i>mantled porphyroclasts</i>). Ihr feinkörniger Mantel besteht aus Mineralen derselben Spezies wie der Klast.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Glimmerfische">Glimmerfische</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Glimmerfisch" title="Glimmerfisch">Glimmerfisch</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ummantelte_Porphyroklasten">Ummantelte Porphyroklasten</h3></div>
<p>Die ummantelten Porphyroklasten können in fünf verschiedene Typen unterteilt werden:
</p>
<ul><li>Θ-Typus</li>
<li>Φ-Typus</li>
<li>σ-Typus</li>
<li>δ-Typus</li>
<li>komplex aufgebaute Objekte</li></ul>
<p>Der Θ-Typus (Theta-Klast) besitzt als einziger keine Flügel (englisch <i>wings</i>), alle anderen Typen weisen Flügel auf. Der Mantel des Φ-Typus (Phi-Klast) zeichnet sich durch orthorhombische Symmetrie aus, die Mäntel sämtlicher restlichen Typen sind in ihrer Form monoklin. Der Mantel des σ-Typus (Sigma-Klast) ist direkt am Porphyroklasten sehr breit und läuft dann in zwei spitzen Flügeln aus. Die Flügel befinden sich aber nicht auf dem gleichen Niveau, sondern sind treppenartig gegeneinander versetzt (englisch <i>stair-stepping</i>). Beim orthorhombischen Φ-Typus mit etwas dünnerem Mantel befinden sich die beiden Flügel mittig auf selber Höhe. Der Mantel beim δ-Typus (Delta-Klast) ist ebenfalls recht dünn; die beiden Flügel sind aber zusätzlich in sich gedreht. Sie laufen entweder mittig aus oder zeigen stair-stepping. Die komplex aufgebauten Objekte ähneln dem δ-Typus, tragen aber am Porphyroklasten noch ein weiteres Flügelpaar, das in seiner Ausgestaltung an den σ-Typus erinnert. Auch sie enden entweder mittig oder treppenartig versetzt.
</p><p>Ummantelte Porphyroklasten bestehen gewöhnlich aus Feldspat in einer Quarz-Feldspat-Glimmer-Matrix, seltener aus Orthopyroxen in <a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotiten</a> oder Dolomit in einer <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>-Matrix.
</p><p>Die ummantelten Porphyroklasten werden als das Ergebnis kristallplastischer Verformungen angesehen. In den Rändern der Porphyroklasten sammeln sich als Reaktion auf die Scherbewegungen in der umgebenden Matrix Dislokationsverknotungen (englisch <i>dislocation tangles</i>).<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies bewirkt, dass der Randbereich des Porphyroklasten sodann als Kern-und-Mantel-Struktur (englisch <i>core-and-mantle structure</i>) rekristallisiert. Der feinkörnige und rheologisch weiche Mantelbereich wird schließlich zu Flügeln (oder Schwänzen) beiderseits des Porphyroklasten ausgezogen, welche sich parallel zum mylonitischen Formgefüge (englisch <i>shape fabric</i>) einregeln.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während der Kern des Porphyroklasten starr bleibt oder an seinen Rändern weiter rekristallisiert und somit schrumpft, setzt sich die Dehnung und Formänderung der Flügel weiter fort. Die Ausgestaltung der Flügel kann als Anzeiger des Schersinns und als Maß der rheologischen Eigenschaften herangezogen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sonstige">Sonstige</h3></div>
<p>Auch kleine <a href="Boudinage" title="Boudinage">Boudins</a> können als Porphyroklasten fungieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Porphyroklasten entstehen aufgrund des rheologischen Unterschieds der Gesteinskomponenten während der Verformung. Relativ <i>harte</i>, widerstandsfähige Minerale entwickeln sich zu Porphyroklasten, wohingegen rheologisch weiche Bestandteile zerschert und Teil der feinkörnigen Matrix werden. So reagieren Matrixminerale schon bei niedrigeren Temperaturen plastisch, während die Porphyroklasten noch bruchhaft verformt werden. Bei Quarz beispielsweise beginnt ab zirka 270 °C die duktile Deformation, wohingegen der Feldspat erst ab zirka 400–500 °C plastisch wird. Ganz ähnlich auch bei den Glimmern. So verhält sich Biotit bereits ab 250 °C duktil, während Muskovit noch stabil ist und zu Glimmerfischen deformiert wird.
</p><p>Porphyroklasten bilden sich nicht immer automatisch in denselben Mineralen, da Druck-Temperatur-Bedingungen während der Verformung und die anfängliche Korngröße ebenfalls eine sehr entscheidende Rolle spielen. Im Unterschied zu <a href="Porphyroblast" title="Porphyroblast">Porphyroblasten</a>, die im Verlauf der <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">Metamorphose</a> neu heranwachsen, sind Porphyroklasten sozusagen Fossilien des ursprünglichen Gesteinsverbandes und können wertvolle Hinweise auf dessen Zusammensetzung liefern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Wie bereits angesprochen ermöglicht die spezifische Geometrie ummantelter Porphyroklasten in vielen Fällen eine Aussage über den herrschenden Schersinn innerhalb einer <a href="Scherzone" title="Scherzone">Scherzone</a>.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gute Schersinnanzeiger sind daher wegen ihrer internen Asymmetrie und ihren versetzten Flügeln Sigma-Klasten, Delta-Klasten mit stair-stepping und komplexe Objekte mit stair-stepping.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">S. H. White: <cite style="font-style:italic">The role of dislocation processes during tectonic deformation with special reference to quartz</cite>. Hrsg.: R. J. Strens, The physics and chemistry of minerals and rocks. Wiley, London 1976, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>75–91</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:Porphyroklast&rft.au=S.+H.+White&rft.btitle=The+role+of+dislocation+processes+during+tectonic+deformation+with+special+reference+to+quartz&rft.date=1976&rft.genre=book&rft.pages=75-91&rft.place=London&rft.pub=Wiley" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Cees W. Passchier und Carol Simpson: <cite style="font-style:italic">Porphyroclast systems as kinematic indicators</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Structural Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8</span>, 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>831–844</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:Porphyroklast&rft.atitle=Porphyroclast+systems+as+kinematic+indicators&rft.au=Cees+W.+Passchier+und+Carol+Simpson&rft.btitle=Journal+of+Structural+Geology&rft.date=1986&rft.genre=book&rft.pages=831-844&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Cees W. Passchier und Rudolph A. J. Trouw: <cite style="font-style:italic">Microtectonics</cite>. Springer Science & Business Media, 2005, ISBN 978-3-540-29359-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>132–141</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:Porphyroklast&rft.au=Cees+W.+Passchier+und+Rudolph+A.+J.+Trouw&rft.btitle=Microtectonics&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.isbn=9783540293590&rft.pages=132-141&rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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