<!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>Pyroxengruppe</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/Pyroxengruppe"> <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_/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-Pyroxengruppe rootpage-Pyroxengruppe 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">Pyroxengruppe</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"><p>Als <b>Pyroxengruppe</b> bezeichnet man eine <a href="Mineralgruppe" title="Mineralgruppe">Gruppe</a> von <a href="Mineral" title="Mineral">Mineralen</a> aus der Abteilung der <a href="Kettensilikate" title="Kettensilikate">Kettensilikate</a>. Ihre Kristallstruktur zeichnet sich durch Einfachketten aus eckenverknüpften SiO<sub>4</sub>-Tetraedern aus und ihre Zusammensetzung genügt der folgenden verallgemeinerten Summenformel:
</p><p>M2 M1 T<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.
</p><p>In dieser Strukturformel repräsentieren M1, M2 und T unterschiedliche Positionen in der Pyroxenstruktur. Sie werden vorwiegend durch folgende Kationen belegt:
</p>
<ul><li><b>M1:</b> <b>Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup></b>, Al<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Ti<sup>4+</sup>, Ti<sup>3+</sup>, V<sup>3+</sup>, Sc<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Zr<sup>4+</sup>, Zn<sup>2+</sup></li>
<li><b>M2:</b> <b>Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup></b>, Na<sup>+</sup>, Li<sup>+</sup></li>
<li><b>T:</b> <b>Si<sup>4+</sup></b>, Al<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup></li></ul>
<p>Fett hervorgehoben sind die dominierenden Kationen auf den einzelnen Positionen.
</p><p>Die Zusammensetzungen der <i>Pyroxene</i> sind sehr variabel und sie treten weltweit in sehr vielen verschiedenen <a href="Paragenese" title="Paragenese">Paragenesen</a> und geologischen Milieus auf. Sie sind wichtiger Bestandteil sowohl <a href="Magmatisches_Gestein" title="Magmatisches Gestein">magmatischer</a> wie auch <a href="Metamorphes_Gestein" title="Metamorphes Gestein">metamorpher</a> Gesteine unterschiedlichster Zusammensetzung und Bildungsbedingungen.
</p><p>Pyroxene haben eine <a href="H%C3%A4rte" title="Härte">Härte</a> zwischen 5 und 6,5 sowie eine bleichgrüne bis bräunlichgrüne oder bronzene Farbe. <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strichfarbe</a> ist ein grünliches Weiß.
</p><p>Eine sehr ähnliche <a href="Mineralgruppe" title="Mineralgruppe">Mineralgruppe</a> sind die <a href="Amphibol" class="mw-redirect" title="Amphibol">Amphibole</a>; Pyroxen unterscheidet sich von diesen jedoch in der <a href="Spaltbarkeit" title="Spaltbarkeit">Spaltbarkeit</a>; die Spaltwinkel bei Pyroxenen liegen bei 90 Grad, während sie bei Amphibol 120 Grad betragen. Pyroxene bilden kurze Säulen, Amphibole dagegen meist lange. Idiomorphe Pyroxene haben zwei Kopfflächen, Amphibole hingegen drei.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p>Der Name Pyroxen stammt aus <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">πῦρ</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">pýr</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Feuer‘</span>, und <span lang="grc-Grek" class="Grek">ξένος</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">xénos</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚fremd‘</span>. Er spielt darauf an, dass Pyroxene vor allem in <a href="Lava" title="Lava">Vulkanlava</a> auftreten, wo sie als Kristalleinschlüsse von <a href="Vulkanisches_Glas" title="Vulkanisches Glas">Vulkanglas</a> gefunden werden können; früher wurde angenommen, es handele sich nur um Verunreinigungen des Glases, so dass der Name „Feuerfremde“ entstand. Tatsächlich aber handelt es sich bei den Pyroxenen um Minerale, die vor der Lavaeruption kristallisieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifizierung_und_Nomenklatur">Klassifizierung und Nomenklatur</h2></div>
<p>Basis einer korrekten Benennung eines Pyroxens ist eine vollständige chemische Analyse und die Anwendung eines vorgegebenen Berechnungsschemas, mit dem die genauen Gehalte der einzelnen Elemente normiert und auf die einzelnen Positionen (M1, M2, T) aufgeteilt werden.
</p><p>Die Internationale Mineralogische Vereinigung (IMA) teilt die Pyroxene nach ihrer Zusammensetzung in 6 Gruppen ein:
</p>
<ol><li>Mg-Fe-Pyroxene</li>
<li>Mn-Mg-Pyroxene</li>
<li>Ca-Pyroxene</li>
<li>Ca-Na-Pyroxene</li>
<li>Na-Pyroxene</li>
<li>Li-Pyroxene</li></ol>
<p>In diesen sechs Gruppen werden 20 Basisnamen für Pyroxene festgelegt. Bedeutenden Abweichungen von den im Anschluss aufgeführten Zusammensetzungen wird durch vorangestellte Adjektive (titanreich, eisenreich, …) Rechnung getragen.<sup id="cite_ref-CNMMN_1989_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-CNMMN_1989-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den im Folgenden angegebenen Strukturformeln können sich die in Klammern stehenden Atome in beliebiger Mischung durch <a href="Substitution_(Mineralogie)" title="Substitution (Mineralogie)">Substitution</a> vertreten, stehen aber immer im selben Verhältnis zu den anderen Atomgruppen. Hier werden lediglich die idealisierten Zusammensetzungen der verschiedenen Pyroxene aufgeführt. Die Gültigkeit der Mineralnamen erstreckt sich jeweils über einen größeren Zusammensetzungsbereich. So werden z. B. alle Ca-armen Mg-Fe-Pyroxene mit Mg-Gehalten von 0 bis 1 Fe<sup>2+</sup> als Enstatit bzw. Klinoenstatit bezeichnet.
</p><p>Die Strukturformeln für Pigeonit, Augit, Omphacit und Aegirin-Augit beschreiben streng genommen Mischkristalle und keine Minerale. Die aktuellen Richtlinie für eine Mineral-Endgliedzusammensetzung erlaubt eine gemischte Besetzung nur einer Gitterposition mit maximal zwei verschiedenen Ionen.<sup id="cite_ref-Hawthorne_2002_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hawthorne_2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus Rücksicht auf die große Verbreitung dieser Pyroxene und die breite Verwendung dieser Mineralnamen in der Literatur werden sie weiterhin als eigenständige Minerale geführt.<sup id="cite_ref-CNMMN_1989_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-CNMMN_1989-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mg-Fe-Pyroxene">Mg-Fe-Pyroxene</h3></div>
<p>Mg-Fe-Pyroxene kommen sowohl mit orthorhombischer, als auch monokliner Symmetrie vor.
</p><p>Folgende Endglieder bilden die Grenzen der Mg-Fe-Pyroxene:
</p>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>2+</sup></th>
<th>M1<sup>2+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Enstatit" title="Enstatit">Enstatit</a></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>Pbca</i> (Nr. 61)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/61</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ferrosilit" title="Ferrosilit">Ferrosilit</a></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>Pbca</i> (Nr. 61)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/61</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Protoenstatit" title="Protoenstatit">Protoenstatit</a></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>Pbcn</i> (Nr. 60)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/60</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Protoferrosilit</td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>Pbcn</i> (Nr. 60)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/60</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>hypothetisch, ~20% in Protoenstatit<sup id="cite_ref-Xu_et_al._2017_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Xu_et_al._2017-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Klinoenstatit" title="Klinoenstatit">Klinoenstatit</a></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>P</i>2<sub>1</sub>/<i>c</i> (Nr. 14)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/14</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Klinoferrosilit" title="Klinoferrosilit">Klinoferrosilit</a></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>P</i>2<sub>1</sub>/<i>c</i> (Nr. 14)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/14</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Pigeonit" title="Pigeonit">Pigeonit</a></td>
<td>(Ca, Mg, Fe)<sup>2+</sup></td>
<td>(Mg, Fe)<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>P</i>2<sub>1</sub>/<i>c</i> (Nr. 14)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/14</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mn-Mg-Pyroxene">Mn-Mg-Pyroxene</h3></div>
<p>Mg-Mn-Pyroxene kommen sowohl mit orthorhombischer, als auch monokliner Symmetrie vor.
</p>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>2+</sup></th>
<th>M1<sup>2+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Donpeacorit" title="Donpeacorit">Donpeacorit</a></td>
<td>Mn<sup>2+</sup></td>
<td>Mg</td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>Pbca</i> (Nr. 61)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/61</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kanoit" title="Kanoit">Kanoit</a></td>
<td>Mn<sup>2+</sup></td>
<td>Mg</td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>P</i>2<sub>1</sub>/<i>c</i> (Nr. 14)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/14</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ca-Pyroxene">Ca-Pyroxene</h3></div>
<p>Alle Ca-Pyroxene kristallisieren mit monokliner Symmetrie.
</p>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>2+</sup></th>
<th>M1<sup>2+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Augit" title="Augit">Augit</a></td>
<td>(<b>Ca</b>, Mg, Fe<sup>2+</sup>)</td>
<td>(Mg, Fe<sup>2+</sup>)</td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Diopsid" title="Diopsid">Diopsid</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Hedenbergit" title="Hedenbergit">Hedenbergit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Fe<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Johannsenit" title="Johannsenit">Johannsenit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Mn<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Petedunnit" title="Petedunnit">Petedunnit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Zn<sup>2+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<th></th>
<th>M2<sup>2+</sup></th>
<th>M1<sup>3+</sup></th>
<th>T<sup>3+</sup>T<sup>4+</sup></th>
<th>O<sup>2−</sup></th>
<th></th>
<th>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Kushiroit" title="Kushiroit">Kushiroit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Esseneit" title="Esseneit">Esseneit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Fe<sup>3+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Burnettit" title="Burnettit">Burnettit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>V<sup>3+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Davisit" title="Davisit">Davisit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Sc<sup>3+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Grossmanit" title="Grossmanit">Grossmanit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Ti<sup>3+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<th></th>
<th>M2<sup>2+</sup></th>
<th>M1<sup>4+</sup><sub>0,5</sub>M1<sup>2+</sup><sub>0,5</sub></th>
<th>T<sup>3+</sup>T<sup>4+</sup></th>
<th>O<sup>2−</sup></th>
<th></th>
<th>
</th></tr>
<tr>
<td>Buffonit</td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Ti<sup>4+</sup><sub>0,5</sub>Mg<sup>2+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>Fe<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td></td>
<td>hypothetisches Ti<sup>4+</sup>-Fe<sup>3+</sup>- Endglied<sup id="cite_ref-Sack_&_Ghiorso_1994_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sack_&_Ghiorso_1994-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Al-Buffonit</td>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Ti<sup>4+</sup><sub>0,5</sub>Mg<sup>2+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>Al<sup>3+</sup>Si<sup>4+</sup></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td></td>
<td>hypothetisches Ti<sup>4+</sup>-Al<sup>3+</sup>- Endglied<sup id="cite_ref-Sack_&_Ghiorso_1994_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sack_&_Ghiorso_1994-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<th></th>
<th>M2<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>□<sub>0,5</sub></th>
<th>M1<sup>3+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup></th>
<th></th>
<th>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Tissintit" title="Tissintit">Tissintit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>□<sub>0,5</sub></td>
<td>Al<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Chrom-Eskola-Pyroxen</td>
<td>Mg<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>□<sub>0,5</sub></td>
<td>Cr<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td></td>
<td>hypothetisches Endglied<sup id="cite_ref-Goodrich_&_Harlow_2001_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goodrich_&_Harlow_2001-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ca-Na-Pyroxene">Ca-Na-Pyroxene</h3></div>
<p>Omphacit kommt in der Natur in zwei verschiedenen Symmetrien vor. <i>P</i>2/<i>n</i> (Nr. 13, Stellung 2)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/13.2</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span>-Omphacite unterscheiden sich strukturell von den übrigen Pyroxenen und können als eigene Spezies angesehen werden. <i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span>-Omphacite können als Jadeit-Diopsid-Hedenbergit-Mischkristall betrachtet werden.<sup id="cite_ref-CNMMN_1989_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-CNMMN_1989-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aegirin-Augit wurde bislang nur mit der <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppe</a> <i>C</i>2/<i>c</i> (Raumgruppen-Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span> gefunden und kann als Aegirin-Diopsid-Hedenbergit-Mischkristall betrachtet werden.<sup id="cite_ref-CNMMN_1989_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-CNMMN_1989-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>M2<sup>+</sup><sub>0,5</sub></th>
<th>M1<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>M1<sup>3+</sup><sub>0,5</sub></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Omphacit" title="Omphacit">Omphacit</a></td>
<td>Ca<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>Na<sup>+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>(Mg, Fe)<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>Al<sup>3+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span>, <i>P</i>2/<i>n</i> (Nr. 13, Stellung 2)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/13.2</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Aegirin-Augit</td>
<td>Ca<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>Na<sup>+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>(Mg, Fe)<sup>2+</sup><sub>0,5</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0,5</sub></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Na-Pyroxene">Na-Pyroxene</h3></div>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>+</sup></th>
<th>M1<sup>3+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Jadeit" title="Jadeit">Jadeit</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>Fe<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kosmochlor" title="Kosmochlor">Kosmochlor</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>Cr<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Jervisit" title="Jervisit">Jervisit</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>Sc<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Namansilit" title="Namansilit">Namansilit</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>Mn<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Natalyit" title="Natalyit">Natalyit</a></td>
<td>Na<sup>+</sup></td>
<td>V<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Li-Pyroxene">Li-Pyroxene</h3></div>
<table class="wikitable" style="width: 60%; font-size: 95%;">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>M2<sup>+</sup></th>
<th>M1<sup>3+</sup></th>
<th>T<sup>4+</sup><sub>2</sub></th>
<th>O<sup>2−</sup><sub>6</sub></th>
<th>Raumgruppe</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Spodumen" title="Spodumen">Spodumen</a></td>
<td>Li<sup>+</sup></td>
<td>Al<sup>3+</sup></td>
<td>Si<sup>4+</sup><sub>2</sub></td>
<td>O<sub>6</sub></td>
<td><i>C</i>2/<i>c</i> (Nr. 15)<span style="display:none;">Vorlage:Raumgruppe/15</span><span class="editoronly" style="display:none;"></span></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Zusammensetzungen natürlich auftretender Pyroxene liegen häufig zwischen den idealisierten Zusammensetzungen dieser Gruppen. Entsprechend wurde eine weitere, gröbere Einteilung entwickelt, die dieser komplexen Mischbarkeit von Kationen auf den Positionen M1 und M2 Rechnung trägt. Danach werden vier chemische Gruppen unterschieden:
</p>
<ul><li><b>Quaternäre Pyroxene (Abb. 1):</b> Alle Ca-Mg-Fe-Pyroxene mit weniger als 0,2 Na (Enstatit, Ferrosilit, Pigeonit, Klinoenstatit, Klinoferrosilit, Diopsid, Hedenbergit, Augit). Die Symmetrie der Ca-reichen quaternären Pyroxene unterscheidet sich bei Raumtemperatur im Detail von derjenigen der Ca-armen Pyroxene. Die Unterscheidung zwischen Augit (monoklin in der Raumgruppe C2/c) und Pigenonit (monoklin in der Raumgruppe P2<sub>1</sub>/c) erfolgt anhand dieses Wechsels in der Symmetrie. Augite und Pigeonite unterscheiden sich auch in ihren Ca-Gehalten. Daher wird für die Namensgebung meist die einfacher zu bestimmende Zusammensetzung herangezogen. Die Ca-Gehalte von Pigeonite ((Mg, Fe<sup>2+</sup>)<sub>1,9–1,6</sub>Ca<sub>0,1–0,4</sub>Si<sub>2</sub>AlO<sub>6</sub>) liegen unter 0,4 Atomen pro Formeleinheit (apfu) und die von Augite (Ca<sub>0,4–0,9</sub>(Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>1,6–1,1</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>) darüber.</li>
<li><b>Ca-Na-Pyroxene (Abb. 2):</b> Ca-Mg-Fe-Pyroxene mit 0,2 bis 0,8 Na (Omphacit, Aegirin-Augit).</li>
<li><b>Na-Pyroxene (Abb. 2):</b> Al-Fe-Pyroxene mit 0,8 bis 1,0 Na (Jadeit, Aegirin).</li>
<li><b>sonstige Pyroxene:</b> Diese Gruppe enthält alle weiteren Pyroxene, von denen oft nur wenige Vorkommen mit außergewöhnlichen Zusammensetzungen geringer Variabilität bekannt sind (Spodumen, Essenit, Johannsenit, Petedunnit, Kanoit, Donpeacorit).</li></ul>
<p>Nach der Symmetrie werden Pyroxene weiterhin in zwei Gruppen unterteilt:
</p>
<ul><li><b>Klinopyroxene:</b> Pyroxene mit <a href="Monoklines_Kristallsystem" title="Monoklines Kristallsystem">monokliner</a> Symmetrie</li>
<li><b>Orthopyroxene:</b> Pyroxene mit <a href="Orthorhombisches_Kristallsystem" title="Orthorhombisches Kristallsystem">orthorhombischer</a> Symmetrie</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildung_und_Fundorte">Bildung und Fundorte</h2></div>
<p>Pyroxene kommen sowohl massiv, in gekörnter Form als auch als meist dunkle, kurze, prismenförmige <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> vor. Als gesteinsbildende Minerale finden sie sich häufig in <a href="Quarz" title="Quarz">quarzarmen</a> <a href="Magmatisches_Gestein" title="Magmatisches Gestein">magmatischen Gesteinen</a> wie <a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a>, <a href="Gabbro" title="Gabbro">Gabbro</a> und Pyroxenit. Kalziumreiche Klinopyroxene sind daneben auch in metamorphosiertem <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a> (=<a href="Skarn" title="Skarn">Skarn</a>) enthalten, während in <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteoriten</a> in erster Linie Orthopyroxene, also kalziumarme Pyroxene, vorkommen. Im südlichen Hochland des <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> lassen die Ergebnisse der spektroskopischen Untersuchungen auf das Vorkommen von Pyroxen und <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> schließen, die vulkanischen Gesteinen entstammen.<sup id="cite_ref-Richter_2010_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Richter_2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h2></div>
<p>Die Variationsbreite der chemischen Zusammensetzung der Pyroxene findet ihre Erklärung in ihrer <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a>. Sie weist Kationenpositionen von sehr unterschiedlicher Größe und Form auf und bietet so einer Vielzahl von Kationen unterschiedlichster Größe und Ladung Platz. Auf allen diesen Kationenpositionen sind die Kationen von Sauerstoffanionen umgeben. Die verschiedenen Positionen unterscheiden sich in der Anzahl der umgebenden Anionen (Koordinationszahl), deren Abstand zum Kation und Anordnung um das Kation herum. Generell gilt: Je mehr Anionen ein Kation umgeben, desto größer wird der mittlere Abstand von der Kationenposition zu den Anionen, desto schwächer werden die einzelnen Bindungen und desto größer wird der ionische Charakter der Bindungen.
</p><p>Die Pyroxenstruktur weist Kationenpositionen mit 3 verschiedenen Koordinationszahlen auf.
</p>
<ul><li><b>Tetraederpositionen (T):</b> 4 Sauerstoffionen (O<sup>2−</sup>) umgeben ein Kation tetraederförmig. Diese Position bietet kleinen Kationen mit zumeist hoher Ladung Platz (Si<sup>4+</sup>, Ti<sup>4+</sup>, Al<sup>3+</sup>). Die kurzen Kation-Anion-Bindungen haben einen hohen kovalenten Anteil (Atombindungen). Atombindungen sind stark gerichtet. Daher muss die Geometrie der bindenden Atomorbitale möglichst gut mit der Anordnung der umgebenden Anionen übereinstimmen. Erfüllt wird diese geometrische Randbedingung z. B. von sp3-hybridisierten Kationen wie Si<sup>4+</sup>. In dieser Elektronenkonfiguration vereinigt sich das eine äußere s-Orbital mit den drei äußeren p-Orbitalen zu 4 tetraedrisch ausgerichteten sp<sup>3</sup>-Hybridorbitalen.</li>
<li><b>Oktaederposition (M1):</b> 6 Sauerstoffionen (O<sup>2−</sup>) umgeben ein Kation oktaederförmig. Diese Position bietet mittelgroßen, zumeist zwei- und dreiwertigen Kationen Platz (Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup>). Die Bindungen sind vorwiegend ungerichtet ionisch.</li>
<li><b>6 bis 8-fach koordinierte Plätze (M2):</b> 6–8 Sauerstoffionen (O<sup>2−</sup>) umgeben ein Kation. Diese Position bietet mittelgroßen bis großen ein bis zweiwertigen Kationen Platz (Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup> oder Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>). Die Bindungen sind schwach und vorwiegend ionisch. Kationen mittlerer Größe (Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>) sind 6-fach koordiniert, größere (Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>) 8-fach.</li></ul>
<p>Die nebenstehenden Strukturabbildungen zeigen der Klarheit wegen nur die Flächen dieser Koordinationspolyeder. Die Sauerstoffe und Kationen selbst sind nicht dargestellt. Die Sauerstoffanionen befinden sich auf den Ecken der Polyeder, die Kationen im Zentrum der Polyeder.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Silicat-Anionenkomplex">Silicat-Anionenkomplex</h3></div>
<p>Das strukturelle Charakteristikum aller Pyroxene ist die Einfachkette aus SiO<sub>4</sub>-Tetraedern mit der Summenformel [Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>]<sup>4−</sup>. Hierin sind die SiO<sub>4</sub>-Tetraeder über zwei Sauerstoffe zu idealerweise unendlichen Ketten verbunden.
</p><p>Nach der Silicatklassifikation von F. Liebau gehören die Pyroxene zur Gruppe der unverzweigten zweier Einfachketten-Silicate. Innerhalb einer Kette wiederholt sich die Orientierung der Silicattetraeder mit jedem zweiten Tetraeder (zweier Kette). Die Ketten sind untereinander nicht direkt miteinander verbunden (Einfachkette) und von der Kette zweigen keine weiteren Tetraeder ab (unverzweigt).
</p><p>Die SiO<sub>4</sub>-Tetraeder sind in den Ketten so angeordnet, dass alle Tetraeder einer Kette mit einer Tetraederspitze in die gleiche Richtung weisen. Entsprechend weisen alle Tetraeder mit einer Fläche in die entgegensetzte Richtung. Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer SiO<sub>4</sub>-Zweier-Einfachkette mit Blick auf die Tetraederspitzen.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oktaederkette">Oktaederkette</h3></div>
<p>Auf der M1-Position werden die kleineren Kationen (vorwiegend Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>) von sechs Sauerstoffen oktaedrisch koordiniert. Die Oktaeder sind über gemeinsame Kanten zu zickzackförmigen Ketten verknüpft.
</p><p>Die M2-Koordinationspolyeder sind über drei gemeinsame Kannten mit drei M1-Oktaedern einer Kette verbunden. Im Falle von 8-fach koordinierten größeren Kationen auf M2, wie z. B. Ca<sup>2+</sup> im Diopsid oder Hedenbergid, sind die Polyeder über eine gemeinsame Kannte mit den M2-Polyedern einer benachbarten Oktaederkette verbunden. Bei kleineren sechsfach koordinierten Kationen auf M2, wie z. B. Mg<sup>2+</sup> im Enstatit, besteht eine solche Verknüpfung nicht.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="I-Beams">I-Beams</h3></div>
<p>Je zwei Tetraederketten sind über ihre freien Spitzen mit der Ober- bzw. Unterseite eines Oktaederbandes verbunden. Diese sandwichartige Baueinheit wird wegen ihres an den Großbuchstaben I erinnernden Querschnitts auch als I-Beam bezeichnet.
</p><p>Diese I-Beams sind untereinander über die SiO<sub>4</sub>-Tetraeder und M2-Oktaeder verbunden.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klino-_und_Orthopyroxene">Klino- und Orthopyroxene</h3></div>
<p>Die Pyroxene werden nach ihrer Symmetrie in zwei Gruppen eingeteilt:
</p>
<ul><li>Klinopyroxene: Pyroxene mit monokliner Symmetrie (Raumgruppe C2/c). Hierzu zählen z. B. alle Na- und Ca-Pyroxene</li>
<li>Orthopyroxene: Pyroxene mit orthorhombischer Symmetrie (Raumgruppen Pbca, Pbcn). Hierzu gehören z. B. die Pyroxene der Enstatit-Ferrosilit-Reihe (Raumgruppe Pbca) und z. B. die Hochtemperaturform des Enstatits (Protoenstatit, Raumgruppe Pbcn).</li></ul>
<p>Die Pyroxenstrukturen der verschiedenen Raumgruppen unterscheiden sich in der Stapelung der Oktaederlagen in Richtung der kristallographischen a-Achse (siehe Abbildung).
</p><p>Bei den Klinopyroxenen weisen alle Oktaeder die gleiche Orientierung auf. In a-Richtung aufeinanderfolgende Tetraeder- und Oktaederlagen sind in c-Richtung jeweils etwas zueinander versetzt. Aus diesem Versatz resultiert bei den Pyroxenen der schiefe Winkel der monoklinen Symmetrie.
</p><p>Bei den Orthopyroxenen wechselt sich die Orientierung der Oktaeder periodisch in a-Richtung ab. Der Versatz der in a-Richtungen aufeinanderfolgenden Schichten wird hierbei ausgeglichen und es ergibt sich eine orthorhombische Elementarzelle.
</p><p>Die Diagonale von einer Oktaederecke durch das Oktaederzentrum zur gegenüberliegenden Ecke weist abwechselnd in Richtung der a- und c-Achse (Lagen M+) und entgegen der Richtung der a- und c-Achsen (Lagen M−). Die Oktaederlagen gegensätzlicher Orientierung können durch Spiegelung an einer Spiegelebene (parallel zur b- und c-Achse) aufeinander abgebildet werden. Diese Verhältnisse gleichen auf Elementarzellebene denen der gängigen makroskopischen Zwillingsbildung bei Pyroxenen. Daher beschreibt man Orthopyroxenen auch als polysynthetische Verzwillingung auf Elementarzellebene.
</p><p>Die Orthopyroxene der verschiedenen Raumgruppen Pbca und Pbcn unterscheiden sich in der Periodizität der Umkehrung der Oktaederorientierung. Pbca-Pyroxene (z. B. Ferrosollit) weisen eine Periodizität von zwei auf, d. h. nach jeder zweiten Oktaederschicht ändert sich die Orientierung der Oktaeder (Abfolge der Oktaederlagen M− M− M+ M+ M− M− …). Pbcn-Pyroxene zeichnen sich durch eine Umkehrung der Oktaederorientierung nach jeder Lage aus (Abfolge der Oktaederlagen M− M+ M− M+ M− …).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Einige Pyroxene eignen sich als <a href="Schmuckstein" title="Schmuckstein">Schmuckstein</a>, so der grüne <a href="Enstatit" title="Enstatit">Enstatit</a>, der ebenfalls grüne <a href="Diopsid" title="Diopsid">Diopsid</a> und der rotbraune <a href="Hypersthen" title="Hypersthen">Hypersthen</a>.
</p><p>Der meist massiv auftretende <a href="Jadeit" title="Jadeit">Jadeit</a> wurde wegen seiner sehr kompakten Struktur zur Herstellung von Axtklingen genutzt; daneben können aus Jadeit sehr fein geschnitzte Schmuckobjekte hergestellt werden.
</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>M. Cameron, J.J. Papike: <i>Crystal Chemestry of Silicate Pyroxenes</i> (1980), in Reviews in Mineralogy Vol. 7 pp. 5 – 87; Mineralogical Society of America</li>
<li>Edition Dörfler: <i>Mineralien Enzyklopädie</i>, Nebel Verlag, ISBN 3-89555-076-0</li>
<li>Martin Okrusch, Siegfried Matthes: <i>Mineralogie</i>. 7. Auflage. Springer Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-540-23812-3</li>
<li>Stefan Weiß: <i>Das große Lapis Mineralienverzeichnis</i>. 4. Auflage. Christian Weise Verlag, München 2002, ISBN 3-921656-17-6</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:Pyroxene?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pyroxene</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="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="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Pyroxen" class="extiw external" title="wikt:Pyroxen">Wiktionary: Pyroxen</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralgruppe/Pyroxen" class="extiw external" title="mineralienatlas:Mineralgruppe/Pyroxen">Mineralienatlas:Mineralgruppe/Pyroxen</a> (Wiki)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.galleries.com/Pyroxene_Group">Mineralgalleries – pyroxene</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-CNMMN_1989-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-CNMMN_1989_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-CNMMN_1989_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-CNMMN_1989_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-CNMMN_1989_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Subcommite on Pyroxenes, CNMMN; Nobuo Morimoto: <cite style="font-style:italic">Nomenclature of Pyroxenes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Canadian Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>27</span>, 1989, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>143–156</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mineralogicalassociation.ca/doc/abstracts/ima98/ima98%2812%29.pdf">mineralogicalassociation.ca</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,6<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 30. März 2019]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pyroxengruppe&rft.atitle=Nomenclature+of+Pyroxenes&rft.au=Subcommite+on+Pyroxenes%2C+CNMMN%3B+Nobuo+Morimoto&rft.btitle=The+Canadian+Mineralogist&rft.date=1989&rft.genre=book&rft.pages=143-156&rft.volume=27" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hawthorne_2002-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hawthorne_2002_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
F. C. Hawthorne: <i>The Use Of End-Member Charge-Arrangements In Defining New Mineral Species And Heterovalent Substitutions In Complex Minerals.</i> In: <i>The Canadian Mineralogist.</i> 40, 2002, S. 699–710. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/profile/Frank_Hawthorne/publication/250273498_THE_USE_OF_END-MEMBER_CHARGE-ARRANGEMENTS_IN_DEFINING_NEW_MINERAL_SPECIES_AND_HETEROVALENT_SUBSTITUTIONS_IN_COMPLEX_MINERALS/links/53d3914b0cf228d363e97bc9.pdf">PDF (309 kB)</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Xu_et_al._2017-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Xu_et_al._2017_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Huifang Xu, Tina R. Hill, Hiromi Konishi, Gabriela Farfan: <cite style="font-style:italic">Protoenstatite: A new mineral in Oregon sunstones with “watermelon” colors</cite>. In: <cite style="font-style:italic">American Mineralogist</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>102</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2146–2149</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.minsocam.org/msa/ammin/AM_Preprints/6186XuPreprint.pdf">minsocam.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,1<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>MB</span>; abgerufen am 18. Mai 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:Pyroxengruppe&rft.atitle=Protoenstatite%3A+A+new+mineral+in+Oregon+sunstones+with+%E2%80%9Cwatermelon%E2%80%9D+colors&rft.au=Huifang+Xu%2C+Tina+R.+Hill%2C+Hiromi+Konishi%2C+...&rft.btitle=American+Mineralogist&rft.date=2017&rft.genre=book&rft.pages=2146-2149&rft.volume=102" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Sack_&_Ghiorso_1994-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Sack_&_Ghiorso_1994_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sack_&_Ghiorso_1994_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Richard O. Sack, Mark S. Ghiorso: <cite style="font-style:italic">Thermodynamics of multicomponent pyroxenes: III. Calibration of Fe2+(Mg)-1, TiAl2(MgSi2)-1, TiFe3+2 (MgSi2)-1, AlFe3+(MgSi)-1, NaAI(CaMg)-1, Al2(MgSi)-1 and Ca(Mg)-1 exchange reactions between pyroxenes and silicate melts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Contributions to Mineralogy Petrology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>118</span>, 1994, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>271–296</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1007/BF00306648">springer.com</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">253<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 6. Januar 2018] preview).<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:Pyroxengruppe&rft.atitle=Thermodynamics+of+multicomponent+pyroxenes%3A+III.+Calibration+of+Fe2%2B%28Mg%29-1%2C+TiAl2%28MgSi2%29-1%2C+TiFe3%2B2+%28MgSi2%29-1%2C+AlFe3%2B%28MgSi%29-1%2C+NaAI%28CaMg%29-1%2C+Al2%28MgSi%29-1+and+Ca%28Mg%29-1+exchange+reactions+between+pyroxenes+and+silicate+melts&rft.au=Richard+O.+Sack%2C+Mark+S.+Ghiorso&rft.btitle=Contributions+to+Mineralogy+Petrology&rft.date=1994&rft.genre=book&rft.pages=271-296&rft.volume=118" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Goodrich_&_Harlow_2001-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Goodrich_&_Harlow_2001_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
C. A. Goodrich & G. E. Harlow: <cite style="font-style:italic">Knorringite-Uvarovite Garnet and Cr-Eskola Pyroxene in Ureilite LEW 88774</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics & Planetary Science</cite>. 36, Supplement, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>A68</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001M&PSA..36R..68G">2001M&PSA..36R..68G</a>.<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:Pyroxengruppe&rft.atitle=Knorringite-Uvarovite+Garnet+and+Cr-Eskola+Pyroxene+in+Ureilite+LEW+88774&rft.au=C.+A.+Goodrich+%26+G.+E.+Harlow&rft.btitle=Meteoritics+%26+Planetary+Science&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.pages=A68&rft.volume=36%2C+Supplement" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Richter_2010-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Richter_2010_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.raumfahrer.net/news/astronomie/27062010122643.shtml"><i>Die feuchte Phase des Mars war global.</i></a> In: <i>www.raumfahrer.net.</i> Raumfahrer Net e. V.,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 19. September 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APyroxengruppe&rft.title=Die+feuchte+Phase+des+Mars+war+global&rft.description=Die+feuchte+Phase+des+Mars+war+global&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.raumfahrer.net%2Fnews%2Fastronomie%2F27062010122643.shtml&rft.publisher=Raumfahrer+Net+e.%26nbsp%3BV.&rft.language=de"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-05" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Pyroxengruppe&oldid=262151833">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>