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<title>Schattwald-Formation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Schattwald-Formation</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>Die <b>Schattwald-Formation</b> ist eine <a href="Formation_(Geologie)" title="Formation (Geologie)">Formation</a> der <a href="N%C3%B6rdliche_Kalkalpen" title="Nördliche Kalkalpen">Nördlichen Kalkalpen</a>, die in der obersten <a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a> unmittelbar unterhalb der <a href="Trias-Jura-Grenze" title="Trias-Jura-Grenze">Trias-Jura-Grenze</a> abgelagert wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bezeichnung">Bezeichnung</h2></div>
<p>Die Schattwald-Formation ist nach der Gemeinde <a href="Schattwald" title="Schattwald">Schattwald</a> bei <a href="Reutte" title="Reutte">Reutte</a> in <a href="Tirol" title="Tirol">Tirol</a> bezeichnet worden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erstbeschreibung">Erstbeschreibung</h2></div>
<p>Die Schattwald-Formation, auch <i>Schattwalder Schichten</i> oder <i>Schattwald-Schichten</i>, gelegentlich auch <i>Schattwalder Lettenschiefer</i>, <i>Rhätische Grenzmergel</i> (Fabricius, 1966), <i>Lias-Kalk</i>, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>Schattwald Formation</i>, <i>Schattwald Beds</i> oder <i>Schattwald Shale</i>, <a href="Franz%C3%B6sische_Sprache" title="Französische Sprache">Französisch</a> <i>Couches du Schattwald</i>, war erstmals von <a href="Karl_August_Reiser_(Geologe)" title="Karl August Reiser (Geologe)">Karl August Reiser</a> im Jahr 1920 beschrieben worden.<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> Nähere Untersuchungen erfolgten später durch F. Fabricius<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> im Jahr 1966, Heinz Furrer im Jahr 1993<sup id="cite_ref-Furrer_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Furrer-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Christopher McRoberts<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> im Jahr 1997.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>
<p>Die Schattwald-Formation erscheint sowohl im Ost- wie auch im Westabschnitt der Nördlichen Kalkapen. Die Vorkommen im Osten lassen sich bis <a href="Kalksburg" title="Kalksburg">Kalksburg</a> bei Wien verfolgen, hierunter beispielsweise das Vorkommen Restentalgraben oder der Gaisbühel bei <a href="Kirchberg_an_der_Pielach" title="Kirchberg an der Pielach">Kirchberg an der Pielach</a>. Sie beschränken sich aber hierbei ganz auf den Nordrand und erscheinen in der Ternberger Decke, in der Frankenfelser Decke und in der Lunzer Decke.
</p><p>Die Vorkommen im Westen enthalten die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> im <a href="Tannheimer_Tal" title="Tannheimer Tal">Tannheimer Tal</a> südwestlich von Schattwald und konzentrieren sich am Nordrand im <a href="Bajuvarikum" title="Bajuvarikum">Bajuvarikum</a> (<a href="Allg%C3%A4u-Decke" class="mw-redirect" title="Allgäu-Decke">Allgäu-Decke</a> zwischen Schattwald und <a href="Pfronten" title="Pfronten">Pfronten</a> – <a href="Breitenberg_(Tannheimer_Berge)" title="Breitenberg (Tannheimer Berge)">Breitenberg</a> mit Südflanke des <i>Breitenberg-Sattels</i>),<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dringen aber auch weit ins Innere der Kalkalpen ein und sind dann in der <a href="Lechtal-Decke" class="mw-redirect" title="Lechtal-Decke">Lechtal-Decke</a> des <a href="Karwendel" title="Karwendel">Karwendels</a>, des <a href="Wettersteingebirge" title="Wettersteingebirge">Wettersteingebirges</a> und der <a href="Lechtaler_Alpen" title="Lechtaler Alpen">Lechtaler Alpen</a> anzutreffen (beispielsweise im <i>Sulzltal</i> nördlich unterhalb der Peischelspitze – <span style="border-width:0px; padding:0px; margin:0px;">2424 <abbr title="Höhe über dem Meeresspiegel">m</abbr></span>).<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Selbst innerhalb der Inntal-Decke kann die Formation angetroffen werden (so z. B. am Streichgampenjöchl).<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vorkommen in der Karwendelmulde sind der <i>Hochalplgraben</i>, das <a href="GSSP" class="mw-redirect" title="GSSP">GSSP</a>-Profil <a href="Kuhjoch" title="Kuhjoch">Kuhjoch</a>, das <i>Ochsentaljoch</i> und der <i>Schlossgraben</i>. Eine Fundstelle in den <a href="Chiemgauer_Alpen" title="Chiemgauer Alpen">Chiemgauer Alpen</a> liegt nordöstlich von <a href="Aschau_im_Chiemgau" title="Aschau im Chiemgau">Aschau</a>.
</p><p>Weiter in Richtung Westen findet sich die Formation selbst noch bei <a href="Lor%C3%BCns" title="Lorüns">Lorüns</a> südlich von <a href="Bludenz" title="Bludenz">Bludenz</a> in <a href="Vorarlberg" title="Vorarlberg">Vorarlberg</a>. Im äußersten Westen ist die Formation in typisch bunter Ausbildung in der Lechtal-Decke des <a href="R%C3%A4tikon" title="Rätikon">Rätikons</a> und des <a href="Montafon" title="Montafon">Montafons</a> anzutreffen und tritt auch noch in der Schiahorn-Decke (Madrisa-Schuppe) der <a href="Aroser_Dolomiten" title="Aroser Dolomiten">Aroser Dolomiten</a> in Form von braunen und grauen Mergeln und Siltsteinen auf. Fundorte sind in Vorarlberg, <a href="Liechtenstein" title="Liechtenstein">Liechtenstein</a> und <a href="Graub%C3%BCnden" class="mw-redirect" title="Graubünden">Graubünden</a> das <a href="Aroser_Rothorn" title="Aroser Rothorn">Aroser Rothorn</a>, <a href="Augstenberg_(Liechtenstein)" title="Augstenberg (Liechtenstein)">Augstenberg</a>, die <a href="Drei_Schwestern_(Berg)" title="Drei Schwestern (Berg)">Drei Schwestern</a>, <a href="Erzhorn" title="Erzhorn">Erzhorn</a>, Gorfion, Heubühl, Kleiner Zirmenkopf, <a href="Ochsenkopf_(R%C3%A4tikon)" title="Ochsenkopf (Rätikon)">Ochsenkopf</a> und die <a href="Schesaplana" title="Schesaplana">Schesaplana</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologische_Situierung">Geologische Situierung</h2></div>
<p>Im Verlauf der Oberen Trias bildeten die Nördlichen Kalkalpen im Verband mit den <a href="S%C3%BCdalpen" title="Südalpen">Südalpen</a> und den <a href="Dinariden" class="mw-redirect" title="Dinariden">Dinariden</a> einen etwa 500 Kilometer langen und 300 Kilometer breiten <a href="Schelf" title="Schelf">Schelfstreifen</a> am Westende der <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethys</a>.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf diesem der Tethysbucht zugewandten passiven Kontinentalrand <a href="Eurasien" title="Eurasien">Eurasiens</a> bzw. des allmählich zerbrechenden <a href="Pang%C3%A4a" class="mw-redirect" title="Pangäa">Pangäas</a> waren extensive Karbonatplattformen herangewachsen, welche von <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Riffen</a> gesäumt wurden. Gegen Ende des <a href="Norium" title="Norium">Noriums</a> entstand auf dem Schelf – bedingt durch <a href="Dehnung" title="Dehnung">Dehnungstektonik</a> – das Kössen-Becken.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Rhätium breitete sich dann die <a href="K%C3%B6ssen-Formation" title="Kössen-Formation">Kössen-Formation</a> mit dem <i>Hochalm-Member</i> über den <a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomit</a> aus. Ihre siliziklastischen Sedimente modifizierten und reduzierten den vorhandenen Karbonatschelf.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf das Hochalm-Member war im Oberen Rhätium das <i>Eiberg-Member</i> gefolgt. Es sedimentierte im neu entstandenen Eiberg-Becken, das sich zwischen den jetzt heranwachsenden Karbonatplattformen des <a href="Oberrh%C3%A4tkalk" title="Oberrhätkalk">Oberrhätkalks</a> und <a href="Dachsteinkalk" title="Dachsteinkalk">Dachsteinkalks</a> eintiefte.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Sedimentation des Eiberg-Members endete mit der <i>T-Schicht</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stratigraphie">Stratigraphie</h2></div>
<p><a href="Stratigraphie_(Geologie)" title="Stratigraphie (Geologie)">Stratigraphisch</a> folgt die Schattwald-Formation im <a href="Liegendes" title="Liegendes">Liegenden</a> auf den Oberrhätkalk oder auf das <i>Eiberg-Member</i> der Kössen-Formation. In Vorarlberg lagert sie auf dem Zirmenkopf-Kalk der Kössen-Formation, einem wahrscheinlichen Äquivalent des Oberrhätkalks. In den Aroser Dolomiten wird sie vom <i>Ramoz-Member</i> der Kössen-Formation unterlagert. Die Schattwald-Formation kann auch innerhalb der <a href="Kendlbach-Formation" title="Kendlbach-Formation">Kendlbach-Formation</a> den unteren Abschnitt des <i>Tiefengraben-Members</i> bilden. Im <a href="Hangendes" title="Hangendes">Hangenden</a> wird sie vom Tiefengraben-Member der Kendlbach-Formation bzw. deren Äquivalenten überlagert, beispielsweise vom Kirchsteinkalk, von der <a href="Schn%C3%B6ll-Formation" title="Schnöll-Formation">Schnöll-Formation</a>, von der <a href="Allg%C3%A4u-Formation" class="mw-redirect" title="Allgäu-Formation">Allgäu-Formation</a> und auch vom <a href="Hierlatzkalk" title="Hierlatzkalk">Hierlatzkalk</a>. Im nördlichen Bajuvarikum lagert die <a href="Kalksburg-Formation" title="Kalksburg-Formation">Kalksburg-Formation</a> der Schattwald-Formation auf.<sup id="cite_ref-Furrer_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Furrer-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Vorarlberg folgt auf die Schattwald-Formation der Lorüns-Oolith.
</p><p>Am GSSP Kuhjoch endet die T-Schicht der Kössen-Formation mit einer nur 1 Zentimeter dicken, schwarzen <a href="Bitumen" title="Bitumen">Bitumenlage</a>. Sie ist reich an Muscheln und <a href="Fische" title="Fische">Fischresten</a> (Schuppen) und indiziert ein <a href="Anoxie" title="Anoxie">anoxisches Ereignis</a> und eine erste Regression. Laut Tanner und Kollegen (2016) ist dies am abnehmenden <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonat</a>- und am zunehmenden Aluminiumsilikat-Gehalt innerhalb der T-Schicht zu erkennen.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das hierüber folgende Tiefengraben-Member der Kendlbach-Formation beginnt mit einer 13 Zentimeter dicken Lage von grauen bis braunen, tonreichen Mergeln mit <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyritkonkretionen</a> und Wurmspuren. Die nächsten 30 Zentimeter werden von gelblich verwitternden, teils laminierten Mergeln eingenommen. Erst hierüber legt sich dann die rotfarbene Schattwald-Formation, die am Kuhjoch nur 2 bis 2,80 Meter mächtig ist. Mit einem Farbumschwung zu Grautönen setzt sich dann das Tiefengraben-Member weiter fort, wobei nach 3,20 Meter die Trias-Kreide-Grenze erreicht wird – gekennzeichnet durch das erstmalige Auftreten (engl. <i>first occurrence</i> – <i>FO</i>) des Ammoniten <i><a href="Psiloceras" title="Psiloceras">Psiloceras spelae tirolicum</a></i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Isotopenstratigraphie_von_δ13Corg"><span id="Isotopenstratigraphie_von_.CE.B413Corg"></span>Isotopenstratigraphie von δ<sup>13</sup>C<sub>org</sub></h3></div>
<p>Kurz vor Beginn der Schattwald-Formation wurde in der dünnen Bitumenlage im Hangenden der T-Schicht eine sehr stark negative <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoffisotopenexkursion</a> registriert, welche bis auf - 31 ‰ δ<sup>13</sup>C<sub>org</sub> zurückging. Diese <i>initiale Kohlenstoffisotopenexkursion</i> (engl. <i>initial carbon isotope excursion</i> oder abgekürzt <i>initial CIE</i> oder <i>ICIE</i>) brachte einen Rückgang des schweren Kohlenstoffisotops (ausgedrückt im Verhältnis <a href="%CE%9413C" title="Δ13C">δ<sup>13</sup>C</a>) um bis zu 6 ‰. Gleichzeitig war ein enormer Anstieg des totalen organischen Kohlenstoffgehalts C<sub>org</sub> (engl. <i>total organic carbon</i> oder abgekürzt <i>TOC</i>) um bis zu 9 Prozent erfolgt. Das Maximum dieser Exkursion wurde aber erst am Oberrand der braunen Mergelschicht verwirklicht. Der untere Abschnitt der ICIE besitzt sehr hohe Wasserstoffindizes und ein gehäuftes Auftreten des Pollens <i>Classopollis meyeriana</i>, im oberen Abschnitt gehen jedoch die Wasserstoffindizes zurück und es kommt zu einem massenhaften Erscheinen der Alge Cymatiosphaera (Prasinophycea).
</p><p>Mit Einsetzen der Schattwald-Sedimentation stieg der <sup>13</sup>C-Gehalt in den ersten 20 Zentimetern wieder bis auf - 25 ‰ an. Dieser Wert wurde bis zum Hangenden der Schattwald-Formation mehr oder weniger konstant beibehalten. Mit Wiederbeginn des Tiefengaben-Members erfolgte sodann ein jäher Rückgang um 2 ‰ von -25 auf - 27 ‰ δ<sup>13</sup>C<sub>org</sub>, der die hauptsächliche negative Kohlenstoffisotopenexkursion (engl. <i>main CIE</i> oder <i>MCIE</i>) einleitete. Bei genauerer Untersuchung kann die Hauptexkursion ihrerseits in zwei Abschnitte untergliedert werden – CIE II und CIE III. CIE II war etwas bedeutender und erzielte - 28 ‰ δ<sup>13</sup>C<sub>org</sub> . Unmittelbar darüber kommt dann die Trias-Jura-Grenze zu liegen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bedeutung_der_Anomalien">Bedeutung der Anomalien</h4></div>
<p>Die ausgehende Trias war – wie die Isotopenexkursionen eindeutig belegen – von einer größeren Störung des Kohlenstoffkreislaufes betroffen,<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> welche mit einem verstärkten <a href="Artensterben" class="mw-redirect" title="Artensterben">Artensterben</a> und Faunenumgruppierungen in marinen<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wie auch terrestrischen <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosystemen</a> einherging.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ursachen dürften in einer massiven und abrupt erfolgenden Freisetzung von aus <a href="Klathrat" class="mw-redirect" title="Klathrat">Klathraten</a> (<a href="Hydrat" class="mw-redirect" title="Hydrat">Hydraten</a>) stammenden <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> zu suchen sein.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Letztendlicher Auslöser der Methanfreisetzung war aber sehr wahrscheinlich ein angestiegener <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxidgehalt</a>, der sich, bedingt durch den enormen Vulkanismus in der Zentralatlantischen Magmenprovinz (engl. <i>Central Atlantic Magmatic Provinz</i> oder <i>CAMP</i>), aufgebaut hatte und folglich einen <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> nach sich zog.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese in einem relativen kurzen Zeitraum von 5.000 bis 10.000 Jahren erfolgende drastische Erwärmung wirkte sich besonders auf die festländische Vegetation aus. Über eine Verstärkung des hydrologischen Kreislaufes machten sich die terrestrischen Veränderungen letztendlich aber auch im marinen Bereich deutlich spürbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lithologie">Lithologie</h2></div>
<p><a href="Lithologie" class="mw-redirect" title="Lithologie">Lithologisch</a> besteht die Schattwald-Formation überwiegend aus weichen, schmierigen, typisch dünnblättrigen, siltreichen <a href="Mergel" title="Mergel">Mergeln</a> (im Osten <a href="Glimmer" class="mw-redirect" title="Glimmer">glimmerführende</a> Tonmergel). Hinzu treten auch leicht grünlich bis graue, rötliche, glimmerreiche Tonschiefer, mit feiner Millimeter-Bänderung, sowie rote bis weinrote, rötlichbraune, teils laminierte <a href="Kalk_(Gestein)" class="mw-redirect" title="Kalk (Gestein)">Kalke</a>, wobei graue <a href="Sand" title="Sand">Sandlagen</a> eingeschaltet sein können. Es handelt sich somit generell um eine Wechsellagerung von bunten (schwarze, grüne, graue), siltführenden <a href="Tonstein" title="Tonstein">Tonsteinen</a>, <a href="Siltstein" class="mw-redirect" title="Siltstein">Siltsteinen</a>, Mergeln und Kalken. Die Gesteine sind häufig laminiert und selten normal <a href="Gradierung" title="Gradierung">gradiert</a>. Die Gesteine brechen im Allgemeinen entlang ihrer Bänderung und sind mürbe im Anschlag. Ihre <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">Verwitterungsrinde</a> ist rotbraun.
</p><p>Im Westen enthalten sie oft viele Intraklasten und lokale <a href="Ger%C3%B6ll" title="Geröll">Gerölle</a> aus aufgearbeitetem grauem Zirmenkopf-Kalk. Die Gerölle sind in der Regel wenige Zentimeter groß, von fladenförmiger Gestalt und vielfach von <a href="Bivalven" class="mw-redirect" title="Bivalven">Bivalven</a> angebohrt und von <a href="Austern" title="Austern">Austern</a> bewachsen.
</p><p>Die feinkörnigen Siltsteine sind meist gut sortiert und zeigen einen hohen Ton- und Kalkgehalt. Sie können <a href="Bioturbation" title="Bioturbation">bioturbat</a> sein und zerriebene Schalenreste von <a href="Brachiopoden" class="mw-redirect" title="Brachiopoden">Brachiopoden</a> führen. Es kann ferner eine <a href="Onkolith" title="Onkolith">Onkoidenfazies</a> auftreten und als <a href="Dunham-Klassifikation" title="Dunham-Klassifikation">Grapestone</a> ausgebildet sein, wobei die Onkoiden in mehreren Größenordnungen vorliegen. In ihr finden sich neben Onkoiden verkrustete <a href="Gastropoden" class="mw-redirect" title="Gastropoden">Gastropoden</a>, seltene Nadeln (<a href="Sklerit" title="Sklerit">Spicula</a>), sehr fein zerriebene Muschelreste, <a href="Mikrit" title="Mikrit">mikritische Klasten</a> und andere Schalenreste. Im Kern der Onkoide erscheinen gelegentlich trochospirale <a href="Kalkr%C3%B6hrenw%C3%BCrmer" title="Kalkröhrenwürmer">Serpuliden</a>. Die ursprüngliche mikritische Matrix der Onkoidfazies ist meist ausgewaschen und von <a href="Calcit" title="Calcit">Calcitzement</a> substituiert worden.
</p><p>Die unterhalb der Trias-Jura-Grenze abgelagerte Formation kann großflächig ausgebildete <a href="Trockenriss_(Sediment)" title="Trockenriss (Sediment)">Trockenrisse</a> eines Auftauchbereichs aufweisen. Die Schattwald-Formation reicht folglich ausgehend vom subtidalen über den intertidalen bis in den <a href="Litoral#Zonierung_der_Meeresküste" title="Litoral">supratidalen Bereich</a>.
</p><p>Faziell handelt es sich bei der Schattwald-Formation um eine siliziklastisch beeinflusste Abfolge, die im Rahmen eines <a href="Regression_(Geologie)" title="Regression (Geologie)">regressiven</a>/<a href="Transgression_(Geologie)" title="Transgression (Geologie)">transgressiven</a> Zyklus aus aridem Verwitterungsmaterial entstanden war. Die Regressionsphase zog eine starke Zufuhr von terrigenem Detritus nach sich. Gleichzeitig gerieten Teile der höchsten Kössen-Formation in den inter- bis supratidalen Bereich, was außerdem zu einer frühdiagenetischen Lithifizierung, Aufarbeitung und Lösung der massigen Riffkomplexkalke (Oberrhätkalk bzw. Zirmenkopf-Kalk) führte. Die Formation stellt wahrscheinlich das Regressionsmaximum dar,<sup id="cite_ref-McRoberts_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-McRoberts-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> welchem dann ein allmählicher <a href="Meeresspiegel" title="Meeresspiegel">Meeresspiegelanstieg</a> folgte. Dieser Prozess hatte aber bereits in der so genannten <i>T-Schicht</i> des obersten Eiberg-Members eingesetzt.
</p><p>Durch ihre bunten Farben und den hohen Siltgehalt unterscheidet sich die Schattwald-Formation von den Membern der Kössen-Formation, aber auch von den Formationen des Hangenden. Ihre Rotfärbung ist auf <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a> zurückzuführen und spricht insgesamt für <a href="Oxidation" title="Oxidation">oxidierende Bedingungen</a>.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Morphologisch äußert sie sich als stark zurückwitterndes Band.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mächtigkeiten"><span id="M.C3.A4chtigkeiten"></span>Mächtigkeiten</h3></div>
<p>Die Schattwald-Formation besitzt nur recht geringe <a href="M%C3%A4chtigkeit_(Geologie)" title="Mächtigkeit (Geologie)">Mächtigkeiten</a> von 1 bis 3 Meter (so in den Vilser Alpen) und kann stellenweise bis 8 Meter erreichen (wie im Restentalgraben). Laut Heinz Furrer (1985)<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie Gregor Eberli (1985)<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> können auch 6 bis 10 Meter verwirklicht sein. In den <a href="Nieder%C3%B6sterreich" title="Niederösterreich">niederösterreichischen Voralpen</a> ist sie ebenfalls geringmächtig und schwillt nur lokal, wie z. B. in der <i>Schnabelbergmulde</i> südwestlich von <a href="Waidhofen/Ybbs" class="mw-redirect" title="Waidhofen/Ybbs">Waidhofen/Ybbs</a>, etwas an. Im <a href="Lermoos" title="Lermoos">Lermooser</a> Tunnel im <a href="Au%C3%9Ferfern" class="mw-redirect" title="Außerfern">Außerfern</a> werden 50 Meter Mächtigkeit dokumentiert, was aber durch tektonische Reduplikationen verursacht sein dürfte.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Generell ist es schwierig, genaue Mächtigkeitsangaben für die recht inkompetente Formation zu etablieren, da sie meist tektonisch gestört vorliegt. Diese Tatsache hat sich auch mittlerweile für den GSSP Kuhjoch herausgestellt.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossilien">Fossilien</h2></div>
<p>Der <a href="Fossilien" class="mw-redirect" title="Fossilien">Fossilinhalt</a> der Schattwald-Formation besteht mehrheitlich aus <a href="Muscheln" title="Muscheln">Muscheln</a> (Bivalvia), als Beispiele sind zu nennen Agerchlamys, <i>Cardinia listeri</i>, <i><a href="Chlamys_(Gattung)" title="Chlamys (Gattung)">Chlamys subulata</a></i>, <i><a href="Chlamys_(Gattung)" title="Chlamys (Gattung)">Chlamys valoniensis</a></i>, <i>Liostrea hisingeri</i>, <i><a href="Modiolus_(Gattung)" title="Modiolus (Gattung)">Modiolus hillanus</a></i>, unbestimmte <a href="Mytilidae" class="mw-redirect" title="Mytilidae">Mytilidae</a>, unbestimmte <a href="Ostreidae" class="mw-redirect" title="Ostreidae">Ostreidae</a>, Oxytoma, Palmoxytoma, Plagiostoma, <i>Pseudolima hettangiensis</i> und aufgearbeitete <i>Rhaetavicula contorta</i>. Neben Muscheln erscheinen noch Brachiopoden (<a href="Rhynchonellida" title="Rhynchonellida">Rhynchonelliden</a>), seltene Gastropodenreste, <a href="Korallen" class="mw-redirect" title="Korallen">Korallenfragmente</a>, <a href="Kahnf%C3%BC%C3%9Fer" title="Kahnfüßer">Scaphopoden</a> und Stacheln von Echiniden sowie unbestimmte Kriechspuren und das <a href="Palichnologie" title="Palichnologie">Spurenfossil</a> Thalassinoides.
</p><p>Insgesamt ist die Formation aber sehr arm an Makro- und Mikrofossilien, eine Ausnahme bilden delikat agglutinierte <a href="Foraminiferen" title="Foraminiferen">Kieselforaminiferen</a> wie Hippocrepina, das zu den Nodosariidae gehörende Taxon Marginulinopsis und die komprimierte Form Trochammina, sowie Palynomorpha (<a href="Pollen" title="Pollen">Pollen</a> und <a href="Sporen" class="mw-redirect" title="Sporen">Sporen</a>). Als Ursache hierfür geben Clemence und Kollegen (2010) sowie Mc Roberts und Kollegen (2012) eine Biokalzifikationskrise an,<sup id="cite_ref-McRoberts_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-McRoberts-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die letztlich auch zum Aussterben der triassischen <a href="Ceratiten" title="Ceratiten">Ceratiten</a>, <a href="Ostrakoden" title="Ostrakoden">Ostrakoden</a> und <a href="Conodonten" title="Conodonten">Conodonten</a> geführt hatte. Darüber hinaus fehlen <a href="Dinoflagellaten" title="Dinoflagellaten">Dinoflagellatenzysten</a> fast vollständig und der kalkhaltige Dinoflagellat <i>Rhaetogonyaulax rhaetica</i> erscheint praktisch zum letzten Mal (engl. <i>last common occurrence</i> – <i>LCO</i>).
</p><p>Unter den Mikrofossilien sind bisher bekannt geworden: die benthische Foraminifere <i>Triasina hantkeni</i>, die zu den <a href="Algen" class="mw-redirect" title="Algen">Algen</a> (<a href="Phytoplankton" title="Phytoplankton">Phytoplankton</a>) gehörenden <a href="Chlorophyta" title="Chlorophyta">Chlorophyta</a> <a href="Botryococcus" title="Botryococcus">Botryococcus</a> und Tasmanites, die <a href="Haptophyta" title="Haptophyta">Haptophyta</a> mit der Calcisphäre <i>Conusphaera zlambachensis</i> und den <a href="Coccolithen" class="mw-redirect" title="Coccolithen">Coccolithen</a> des <a href="Plankton" title="Plankton">kalkhaltigen Nannoplanktons</a> <i>Annulithus arkelli</i> und <i>Pinsiosphaera triassica</i>, mit <i>Schizosphaerella punctulata</i> und Tubirhabdus, seltene Dinoflagellatencysten und kalkhaltige Dinoflagellaten wie beispielsweise <i>Orthopithonella geometrica</i>, <i>Rhaetogonyaulax rhaetica</i> und Thoracosphaera.
</p><p>Die Pollen sind vertreten mit <i>Alisporites diaphanus</i>, <i>Alisporites robustus</i>, Chasmatosporites, <i>Classopollis meyeriana</i>, <i>Classopollis torosus</i>, Cycadopites, <i>Eucomiidites troedsonii</i>, <i>Lunatisporites rhaeticus</i>, <i>Ovalipollis pseudoalatus</i>, <i>Perinopollenites elatoides</i>, <i>Pinuspollenites minimus</i>, Platysaccus, <i>Rhaetipollis germanicus</i>, <i>Vitreisporites bjuvensis</i> und <i>Vitreisporites pallidus</i>.
</p><p>Schließlich die Sporen, vertreten durch <i>Acanthotriletes varius</i>, <i>Aratrisporites minimus</i>, <i>Aratrisporites parvispinosus</i>, <i>Asseretospora gyrata</i>, Baculatisporites, <i>Calamospora meyeriana</i>, <i>Calamospora tener</i>, <i>Camarozonosporites laevigatus</i>, <i>Carnisporites anteriscus</i>, <i>Carnisporites lecythus</i>, <i>Carnisporites leviomatus</i>, <i>Carnisporites spiniger</i>, <i>Cingulizonates rhaeticus</i>, Conbaculatisporites, Concavisporites, <i>Cornutisporites seebergensis</i>, <i>Cosmosporites elegans</i>, Deltoidospora, <i>Densosporites fissus</i>, <i>Densosporites nejburgii</i>, <i>Echinitosporites tiacoides</i>, Foveosporites, <i>Limbosporites lundbladii</i>, <i>Lunatisporites rhaeticus</i>, <i>Lycopodiaciditis rhaeticus</i>, <i>Lycopodiaciditis rugulatus</i>, <i>Neochromotriletes triangularis</i>, <i>Perinosporites thuringiacus</i>, <i>Polypodiisporites ipsvichensis</i>, <i>Polypodiisporites polymicroforatus</i>, <i>Porcellispora longdonensis</i>, <i>Ricciisporites tuberculatus</i>, <i>Rogalskaisporites cicatricosus</i>, <i>Stereisporites australis</i>, <i>Thymospora canaliculatus</i>, Todisporites, <i>Trachysporites fuscus</i>, Triancoraesporites, Uvaesporites und <i>Zebrasporites laevigatus</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fossilzonen">Fossilzonen</h3></div>
<p>In der Schattwald-Formation sind somit die Palynozonen <b>Rhaetipollis-Porcellispora</b> (RPo-Zone)<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <b>Trachysporites-Porcellispora</b> (TPo-Zone) verwirklicht. Die RPo-Zone enthält ausreichend Sporen von <a href="Farne" title="Farne">Farnen</a> wie Deltoidospora oder <i>Polypodiisporites polymicroforatus</i>. Im mittleren und oberen Abschnitt der Schattwald-Formation kam es beinahe zu einem Aussterben von <a href="Koniferen" title="Koniferen">Koniferenpollen</a> (Cheirolepidacea) wie <i>Classopollis meyeriana</i>, wohingegen die Farnspore <i>Polypodiisporites polymicroforatus</i> ihren Aufstieg fortsetzte. Auch die TPo-Zone wird anfangs noch von Deltoidospora oder <i>Polypodiisporites polymicroforatus</i> dominiert, zeigt aber dann ein allmähliches Wiedererstarken von <i>Classopollis meyeriana</i>.
</p><p>Die Obergrenze der Schattwald-Formation wird durch das erstmalige Auftreten (FO) von <i>Ischyosporites variegatus</i> und das erstmalige allgemeine Auftreten (engl. <i>first common occurrence</i> – <i>FCO</i>) von <i>Kraeuselisporites reissingerii</i> sowie nur unwesentlich höher durch das erstmalige Auftreten von <i>Cerebropollenites thiergartii</i> gekennzeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>
<p>Die Schattwald-Formation wurde im obersten <a href="Rhaetium" title="Rhaetium">Rhaetium</a> sedimentiert und reicht nahezu an die Trias-Jura-Grenze heran. Die Grenze Rhaetium/<a href="Hettangium" title="Hettangium">Hettangium</a> ist mit 201,36 Millionen Jahren recht gut datiert.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der zum CAMP-Vulkanismus gehörende <a href="Lagergang" title="Lagergang">Lagergang</a> der Palisades des Newark Basin in den <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigten Staaten</a> erbrachte ein Alter von 201,52 Millionen Jahren.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er korreliert zeitlich sehr gut mit der ICIE und dem Verschwinden von <i>Choristoceras marshi</i> und markiert somit das Ende der Kössen-Formation und den Beginn des Tiefengraben-Members der Kendlbach-Formation. Da die Schattwald-Formation etwas oberhalb der ICIE einsetzt und bereits unterhalb der Trias-Jura-Grenze endet, dürfte für sie somit in etwa die Zeitspanne 201,5 bis 201,4 Millionen Jahre anzusetzen sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Kendlbach-Formation" title="Kendlbach-Formation">Kendlbach-Formation</a></li>
<li><a href="K%C3%B6ssen-Formation" title="Kössen-Formation">Kössen-Formation</a></li>
<li><a href="Kuhjoch" title="Kuhjoch">Kuhjoch</a></li>
<li><a href="Oberrh%C3%A4tkalk" title="Oberrhätkalk">Oberrhätkalk</a></li>
<li><a href="Schn%C3%B6ll-Formation" title="Schnöll-Formation">Schnöll-Formation</a></li>
<li><a href="Trias-Jura-Grenze" title="Trias-Jura-Grenze">Trias-Jura-Grenze</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hans-Jürgen Gawlick u. a.: <cite style="font-style:italic">Jurassic Tectonostratigraphy of the Austroalpine Domain</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Alpine Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>50</span>. Wien 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–152</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:Schattwald-Formation&rft.atitle=Jurassic+Tectonostratigraphy+of+the+Austroalpine+Domain&rft.au=Hans-J%C3%BCrgen+Gawlick+u.+a.&rft.btitle=Journal+of+Alpine+Geology&rft.date=2009&rft.genre=book&rft.pages=1-152&rft.place=Wien&rft.volume=50" style="display:none"> </span></li>
<li>Reinhard Golebiowski und R. E. Braunstein: <cite style="font-style:italic">A Triassic/Jurassic Boundary Section in the Northern Calcareous Alps (Austria)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Berichte der Geologischen Bundesanstalt</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>15</span>, 1988, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>39–46</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:Schattwald-Formation&rft.atitle=A+Triassic%2FJurassic+Boundary+Section+in+the+Northern+Calcareous+Alps+%28Austria%29&rft.au=Reinhard+Golebiowski+und+R.+E.+Braunstein&rft.btitle=Berichte+der+Geologischen+Bundesanstalt&rft.date=1988&rft.genre=book&rft.pages=39-46&rft.volume=15" style="display:none"> </span></li>
<li>Micha Ruhl: <cite style="font-style:italic">Carbon cycle changes during the Triassic-Jurassic transition</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Doktorarbeit</cite>. Universität Utrecht, 2010, ISBN 978-90-393-5270-0.<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:Schattwald-Formation&rft.atitle=Carbon+cycle+changes+during+the+Triassic-Jurassic+transition&rft.au=Micha+Ruhl&rft.btitle=Doktorarbeit&rft.date=2010&rft.genre=book&rft.isbn=9789039352700&rft.pub=Universit%C3%A4t+Utrecht" style="display:none"> </span></li>
<li>Axel von Hillebrandt und K. Kment: <cite style="font-style:italic">Die Trias/Jura-Grenze und der Jura in der Karwendelmulde und dem Bayerischen Synklinorium: Exkursionsführer</cite>. Deutsche Stratigraphische Kommission - Subkommission für Jurastratigraphie, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>45</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:Schattwald-Formation&rft.au=Axel+von+Hillebrandt+und+K.+Kment&rft.btitle=Die+Trias%2FJura-Grenze+und+der+Jura+in+der+Karwendelmulde+und+dem+Bayerischen+Synklinorium%3A+Exkursionsf%C3%BChrer&rft.date=2009&rft.genre=book&rft.pages=45&rft.pub=Deutsche+Stratigraphische+Kommission+-+Subkommission+f%C3%BCr+Jurastratigraphie" style="display:none"> </span></li>
<li>Sofie Lindström u. a.: <cite style="font-style:italic">A new correlation of Triassic-Jurassic boundary successions in NW Europe, Nevada and Peru, and the Central Atlantic Magmatic Province: A timeline for the end-Triassic mass extinction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>478</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>80–102</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/10.1016/j.palaeo.2016.12.025">10.1016/j.palaeo.2016.12.025</a></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:Schattwald-Formation&rft.atitle=A+new+correlation+of+Triassic-Jurassic+boundary+successions+in+NW+Europe%2C+Nevada+and+Peru%2C+and+the+Central+Atlantic+Magmatic+Province%3A+A+timeline+for+the+end-Triassic+mass+extinction&rft.au=Sofie+Lindstr%C3%B6m+u.+a.&rft.btitle=Palaeogeography%2C+Palaeoclimatology%2C+Palaeoecology&rft.date=2017&rft.doi=10.1016%2Fj.palaeo.2016.12.025&rft.genre=book&rft.pages=80-102&rft.volume=478" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">T. J. Blackburn u. a.: <cite style="font-style:italic">Zircon U-Pb Geochronology links the end-Triassic extinction with the Central Atlantic Magmatic Province</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>340</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>941–945</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/10.1126/science.1234204">10.1126/science.1234204</a></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:Schattwald-Formation&rft.atitle=Zircon+U-Pb+Geochronology+links+the+end-Triassic+extinction+with+the+Central+Atlantic+Magmatic+Province&rft.au=T.+J.+Blackburn+u.+a.&rft.btitle=Science&rft.date=2013&rft.doi=10.1126%2Fscience.1234204&rft.genre=book&rft.pages=941-945&rft.volume=340" style="display:none"> </span></span>
</li>
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