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<title>Serpentinit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Serpentinit</span></h1>
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<p><b>Serpentinite</b> sind <a href="Metamorphes_Gestein" title="Metamorphes Gestein">metamorphe Gesteine</a>, die sich aus der Umwandlung von <a href="Ultramafisches_Gestein" title="Ultramafisches Gestein">ultramafischen Gesteinen</a> (hauptsächlich <a href="Peridotit" title="Peridotit">Peridotiten</a>) unter Wechselwirkung mit wässrigen Fluiden und unter erhöhtem Druck und Temperatur im <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphärenmantel</a> oder flachkrustal bilden. Diese Voraussetzungen werden rezent vor allem an den <a href="Mittelozeanischer_R%C3%BCcken" title="Mittelozeanischer Rücken">Mittelozeanischen Rücken</a> bei der <a href="Ozeanbodenmetamorphose" title="Ozeanbodenmetamorphose">Ozeanbodenmetamorphose</a> erfüllt und die heute an Land befindlichen Vorkommen werden daher meist als ehemaliger Meeresboden (<a href="Ophiolith" title="Ophiolith">Ophiolith</a>) interpretiert. Namensgebend für das oft grünliche Gestein sind dessen wasserhaltige mineralische Hauptbestandteile, die <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentinminerale</a>. Serpentinite enthalten unter anderem die Serpentin-Asbeste <a href="Chrysotil" title="Chrysotil">Chrysotil</a>, <a href="Klinochrysotil" class="mw-redirect" title="Klinochrysotil">Klinochrysotil</a>, <a href="Orthochrysotil" class="mw-redirect" title="Orthochrysotil">Orthochrysotil</a>, <a href="Parachrysotil" class="mw-redirect" title="Parachrysotil">Parachrysotil</a> sowie oft auch Amphibol-Asbeste (u.&nbsp;a. <a href="Tremolit" title="Tremolit">Tremolit</a> und <a href="Anthophyllit" title="Anthophyllit">Anthophyllit</a>) und das asbestiforme <a href="Antigorit" title="Antigorit">Antigorit</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Terminologie">Terminologie</h2></div>
<p>In der Alltagssprache wird für Serpentinite oft die Bezeichnung <i>Serpentin</i> benutzt. Jedoch steht diese auch für ein beliebiges Mineral der <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentingruppe</a>. Obwohl beide Bezeichnungen eng miteinander verbunden sind, bezeichnen sie nicht das gleiche. Daher sollte, wenn das Gestein gemeint ist, stets von <i>Serpentinit</i> gesprochen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrologie">Petrologie</h2></div>

<p>Serpentinminerale entstehen durch Umwandlung von <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>, <a href="Pyroxengruppe" title="Pyroxengruppe">Pyroxenen</a> und <a href="Amphibolgruppe" title="Amphibolgruppe">Amphibolen</a> in den peridotitischen <a href="Protolith" title="Protolith">Ausgangsgesteinen</a> unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen (300 bis 500 °C) und unter Beteiligung wässriger Fluide. Dieser Vorgang wird als Serpentinisierung bezeichnet. Ein tektonisches Szenario, in dem Serpentinisierung auftritt, sind <a href="Ozeanbodenspreizung" title="Ozeanbodenspreizung">Ozeanische Spreizungszonen</a> (siehe auch →&nbsp;<a href="Ozeanbodenmetamorphose" title="Ozeanbodenmetamorphose">Ozeanbodenmetamorphose</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bildung">Bildung</h3></div>

<p>Die Serpentinisierung beginnt innerhalb mikroskopisch kleiner Risse in den Olivinkörnern des Ausgangsgesteins und es bilden sich dünne Serpentinhäutchen aus Chrysotilfasern. Diese faserförmigen Kristalle wachsen weiter in das sie umgebende <a href="Korngef%C3%BCge" title="Korngefüge">Korngefüge</a> hinein. Das sich auf diese Weise ausbildende Netz von Kristallfasern erzeugt Hohlräume, die sich erneut mit jungen (kleineren) Chrysotilfasern und entstehenden Lizardit füllen. Treten höhere Temperaturen auf, wird zusätzlich Antigorit gebildet. Parallel zu diesen Prozessen entsteht feinstkörniger Magnetit. In der weiteren Abfolge wird nach dem Olivin das Orthopyroxen umgewandelt, was nach ähnlichem Ablauf mit anfänglicher Aderbildung in den Kristallaggregaten beginnt. Die Minerale Klinopyroxen, <a href="Anthophyllit" title="Anthophyllit">Anthophyllit</a> und <a href="Cummingtonit" title="Cummingtonit">Cummingtonit</a> sind von den Umwandlungsvorgängen weniger betroffen und erleiden sie allenfalls zu einem späten Zeitpunkt der Gesteinsbildung. Dieser komplexe Vorgang wird als <a href="Serpentinisierung" title="Serpentinisierung">Serpentinisierung</a> bezeichnet und vollzieht sich hin zu differenzierten <a href="Paragenese" title="Paragenese">Silikatparagenesen</a>. Durch weitere Vorgänge (<a href="Metasomatose" title="Metasomatose">Metasomatose</a>) können neue Minerale (u.&nbsp;a. <a href="Karbonate" class="mw-redirect" title="Karbonate">Karbonate</a>) bzw. entsprechende Begleitgesteine entstehen (z.&nbsp;B. <a href="Ophicalcit" title="Ophicalcit">Ophicalcit</a> durch CO<sub>2</sub>-Metasomatose, bis hin zu reinen <a href="Magnesit" title="Magnesit">Magnesit</a>- und <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">Dolomit</a>-Gesteinen).<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><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>
</p><p>Bei der Serpentinisierung werden große Mengen an Wasser (hauptsächlich in den Serpentinmineralen) im Gestein gebunden, und es wird eine bedeutende Rolle dieses Prozesses für den <a href="Wasserkreislauf" title="Wasserkreislauf">Wasserkreislauf</a> der Erde angenommen.<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><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gefüge"><span id="Gef.C3.BCge"></span>Gefüge</h3></div>
<p>Die <a href="Gef%C3%BCge_(Geologie)" title="Gefüge (Geologie)">Gefügestruktur</a> von Serpentiniten kann je nach vorangegangenen gesteinsbildenden und tektonisch-metamorphen Prozessen sehr unterschiedlich ausfallen. Die Strukturbilder sind von Lagerstätte zu Lagerstätte sehr differenziert und ursächlich mit deren komplexen Bildungsweisen verbunden. Wie bereits der Name dieser Gesteinsgruppe aus der lateinischen Herleitung auf die Schlange (<i>serpens</i>) verweist, spricht man bei gewellt-gebändert auftretenden Texturen von einem ophiolithischen Gefüge (griech. <i>ophítēs</i>, schlangenähnlich). Aufgrund ihrer mitunter auffälligen Textur wurden Serpentinite früher auch als Schlangensteine bezeichnet. Tektonisch stark beanspruchte Serpentinitmassen zeigen oft eine <a href="Brekzie" title="Brekzie">Brekzienstruktur</a>.
</p><p>Häufig sind zwei Bilder:
</p>
<ul><li>ein ophiolithisches Gefüge, das schlangenartig gewundene Bänder bzw. Streifen und umflossene, knotenartige Einschlüsse zeigt (im Volksmund mitunter auch <i>Bänderserpentin</i> genannt);</li>
<li>die Textur einer tektonischen Brekzie mit <a href="Zementation_(Geologie)" title="Zementation (Geologie)">Zementation</a> aus Serpentinmineralen und/oder Calcit u.&nbsp;a. Mineralen (teilweise Übergangsfazies zum <a href="Ophicalcit" title="Ophicalcit">Ophicalcit</a>). Sie ist vom Millimeter- bis Dezimeterbereich typisch.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Farbspiel">Farbspiel</h3></div>
<p>Die Farben von Serpentinitgesteinen können sehr unterschiedlich ausfallen. Allgemein kennt man sie als kräftig grüne Materialien in verschiedenen Nuancen. Einige von ihnen sind bordeauxrot bis rotbraun und sogar dunkelbraun. Es gibt auch schwarze, schwarzgrüne und Abstufungen bis zu hellgrünen Varietäten. Besonders groß ist das Farbspiel beim <i><a href="Z%C3%B6blitzer_Serpentin" title="Zöblitzer Serpentin">Zöblitzer Serpentin</a></i> im sächsischen <a href="Erzgebirge" title="Erzgebirge">Erzgebirge</a>. In ligurischen und türkischen Sorten kann es vorkommen, dass innerhalb einzelner Brekzientrümmer die Farbe von bordeauxrot nach grün wechselt.
</p><p>Die brekziöse Textur kann sich optisch noch verstärken, wenn die Räume zwischen den Gesteinstrümmern nicht mit ähnlich farbigen Serpentinitmassen, sondern mit <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> oder anderen hellen Mineralien (Chlorit, Magnesit, Chrysotil usw.) ausgefüllt sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Begleitgesteine">Begleitgesteine</h3></div>
<p>Als begleitende Gesteine, bedingt durch die sehr komplexen Umwandlungen bei der Bildung von Serpentiniten und nachträgliche Durchmischung mit Kontaktgesteinen, treten auf:
</p>
<ul><li>Chloritschiefer</li>
<li>Talkgesteine</li>
<li>Talk-Aktinolith-Gesteine</li>
<li>Amphibolgesteine</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mineralische_Zusammensetzung">Mineralische Zusammensetzung</h3></div>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><div class="dewiki-gallery" style="border:1px solid transparent; float: right; clear: right; margin-left: 1em;"><div class="dewiki-gallery-title">Serpentinit-Dünnschliffe unter dem<br>Polarisationsmikroskop</div><div class="dewiki-gallery-units"></div></div>
<p>Neben den genannten Hauptmineralen finden sich in Serpentiniten häufig <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a> oder <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a> in beträchtlichen Anteilen. Der Magnetitanteil kann bei dunklen Serpentiniten dazu führen, dass ein Magnet in unmittelbarer Nähe zu Gestein spürbar anspricht. Wenn weitere als die oben aufgeführten und gesteinstypische <a href="Mineral" title="Mineral">Minerale</a> auftreten, werden die Gesteine z.&nbsp;B. als <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a>-Serpentinit oder <a href="Bronzit" class="mw-redirect" title="Bronzit">Bronzit</a>-Serpentinit bezeichnet.
Bei Chrysotil-führenden Serpentiniten besteht bei der Verarbeitung akute <a href="Asbest" title="Asbest">Asbestgefahr</a>.
</p><p>Eine mit der Metamorphose verbundene, spezifische Erscheinung von Serpentiniten ist das Auftreten von Mineralen in Klüften. Dazu gehören Talk, <a href="Aktinolith" title="Aktinolith">Aktinolith</a>, <a href="Nephrit" title="Nephrit">Nephrit</a>, Amianth, Andradit und verschiedene Karbonate. Manche aderförmigen Ausbildungen dieser Kluftmineralien stellen physikalisch-mechanische Schwachstellen im Gestein dar. Diese Erscheinung ist für <a href="Felsmechanik" title="Felsmechanik">gebirgsmechanische/ingenieurgeologische</a> Betrachtungen und technische Anwendungen (<a href="Naturstein" title="Naturstein">Naturwerkstein</a>) von erheblicher Bedeutung.
</p><p>Eine erschöpfende Aussage über die komplexe Mineralzusammensetzung aller Serpentinitgesteine lässt sich nicht geben. Die vielfältigen Teilprozesse bei deren Bildung, nachfolgenden Umwandlungen und Reaktionen mit Kontaktgesteinen erzeugen eine nahezu unüberschaubare Vielfalt der jeweiligen Mineralvergesellschaftung. Aus diesem Grund und den alternierenden Gefügemerkmalen werden Serpentinite nach Typus unterschieden. Die dichten grünen Serpentinitgesteine aus dem Grenzbereich von Italien, Frankreich und der Schweiz werden von einigen Autoren als alpinotype Serpentinite klassifiziert.
</p><p>Unter dem Mikroskop lassen sich die Serpentinminerale tw. differenzieren: Während Antigorit eine blättrige Struktur aufweist, bildet Chrysotil Fasern, die meist senkrecht zu ehemaligen Rissen und Spalten im Gestein stehen, von denen die Serpentinisierungsreaktionen ausgegangen sind. Als Resultat entsteht dann eine sehr typische Maschenstruktur.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auftreten_von_Serpentinitgesteinen">Auftreten von Serpentinitgesteinen</h2></div>

<p>Grundsätzlich gilt, dass Serpentinite an der Erdoberfläche in Bereichen vormals erheblich tektonischer Einwirkungen mit mittel- bis hochgradigen <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">Metamorphosegraden</a> auftreten und aus größerer Tiefe emporgehoben wurden. Aus diesem Grund findet man sie nur relativ kleinräumig und sie haben im Vergleich zu Sedimentgesteinen eine nur begrenzte Ausdehnung. Typische Sektoren sind alte <a href="Subduktionszone" class="mw-redirect" title="Subduktionszone">Subduktionszonen</a> entlang von <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Kontinentalplattenrändern</a> sowie <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Bruchzonen</a> und <a href="Faltengebirge" title="Faltengebirge">Faltengebirge</a>. Ferner sind sie Bestandteil der ozeanischen Kruste in den mittelozeanischen Rücken und Plattenrändern.
</p><p>Einige ausgewählte und bekannte Vorkommen sind in der folgenden Aufstellung genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Europa">Europa</h3></div>
<ul><li>Italien, Schweiz, Österreich, Südalpenraum (<a href="Penninikum" title="Penninikum">Penninische Zone</a>), größter europäischer Serpentinitkomplex</li>
<li>Frankreich, Italien, in den Westalpen; Korsika</li>
<li>Italien, in Ligurien, zwischen Genua und La Spezia</li>
<li>Tschechien, im <a href="Karlsbader_Gebirge" title="Karlsbader Gebirge">Karlsbader Gebirge</a></li>
<li>Deutschland, im Sächsischen Erzgebirge bei Zöblitz (<a href="Z%C3%B6blitzer_Serpentin" title="Zöblitzer Serpentin">Zöblitzer Serpentin</a>)</li>
<li>Deutschland, im Randbereich vom <a href="S%C3%A4chsisches_Granulitgebirge" title="Sächsisches Granulitgebirge">sächsischen Granulitgebirge</a></li>
<li>Deutschland, in der <a href="M%C3%BCnchberger_Gneismasse" class="mw-redirect" title="Münchberger Gneismasse">Münchberger Gneismasse</a></li>
<li>Deutschland, im <a href="Bayerischer_Wald" title="Bayerischer Wald">Bayerischen Wald</a></li>
<li>Österreich, im <a href="Oberostalpin" title="Oberostalpin">Oberostalpin</a> der <a href="Rottenmanner_Tauern" class="mw-redirect" title="Rottenmanner Tauern">Rottenmanner Tauern</a> und im Penninikum des <a href="Bernsteiner_Gebirge" title="Bernsteiner Gebirge">Bernsteiner Gebirges</a></li>
<li>Kroatien, in Ausläufern der <a href="Dinariden" class="mw-redirect" title="Dinariden">Dinariden</a></li>
<li>Russland, Kaukasus, Uralgebirge</li>
<li>Tschechien, Moldanubikum im <a href="Altvatergebirge" title="Altvatergebirge">Altvatergebirge</a> (kleine Ausbisse)</li>
<li>Polen, im Vorland des <a href="%C5%9Al%C4%99%C5%BCa" title="Ślęża">Zobtenberges</a></li>
<li>Zypern, <a href="Troodos-Gebirge" title="Troodos-Gebirge">Troodos-Gebirge</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Afrika">Afrika</h3></div>
<ul><li>Südafrika, als Teil vom <a href="Barberton_Greenstone_Belt" title="Barberton Greenstone Belt">Barberton Greenstone Belt</a></li>
<li>Simbabwe, spaltenartige Ausläufer von <i>Greenstone Belt</i>-Strukturen</li>
<li>Äthiopien, entlang präkambrischer Formationen</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Amerika_und_Karibik">Amerika und Karibik</h3></div>
<ul><li>Kuba, entlang der atlantischen Küstenseite</li>
<li>Kalifornien, USA, <a href="Kalifornische_K%C3%BCstengebirge" title="Kalifornische Küstengebirge">Coast Ranges</a>, u.&nbsp;a. in der <a href="Bay_Area" class="mw-redirect" title="Bay Area">Bay Area</a> (als Teile von Ophiolithen, d.&nbsp;h. mit magmatischem Ursprung, aber teilweise wahrscheinlich auch mit sedimentärem Ursprung als Ablagerungen sogenannter Serpentinitschlammvulkane im Forearc-Becken)<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Asien">Asien</h3></div>
<ul><li>Russland, Flankenbereiche vom Ural, West-Sajan, Tuwa</li>
<li>Indien, in der Region Rajasthan</li>
<li>Türkei, Anatolien, in der alpidischen Auffaltung vertreten</li>
<li>Georgien, im Kaukasus (kleine Ausbisse)</li>
<li>Taiwan</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirtschaftliche_Nutzung">Wirtschaftliche Nutzung</h2></div>

<p>Die im internationalen Handel vertretenen Natursteinsorten sind allein unter dem Eintrag „Serpentinit“ nicht ausreichend angesprochen. Im petrographischen Sinne handelt es auch um Serpentinit<a href="Brekzie" title="Brekzie">brekzien</a> und <a href="Ophicalcit" title="Ophicalcit">Ophicalcite</a>.
</p><p>Gerade die unter nachfolgender Handelsbezeichnung „Verde Alpi“ zusammengefassten Natursteine weisen Merkmale beider Gesteinsgruppen auf. Im Aosta-Tal werden bei <a href="Ch%C3%A2tillon_(Aostatal)" title="Châtillon (Aostatal)">Châtillon</a> die Sorten <i>Verde Issoire</i> (Steinbruch Cret Blanc) und <i>Verde San Denis</i> (Steinbruch Blavesse) abgebaut. Einige Kilometer südlich findet sich der Abbauort der Sorte <i>Verde Issogne</i> (Steinbruch Issogne Fleurant). Alle drei zeigen Eigenschaften, die dem Typus Ophicalcit aber auch einer Serpentinitbrekzie entsprechen.
Unweit von Châtillon, oberhalb der Ortschaft <a href="Verrayes" title="Verrayes">Verrayes</a>, existiert ein sehr großer Steinbruch am Bergmassiv Aver (Becca d'Aver), in dem unterirdisch und oberirdisch eine Serpentinitbrekzie in erheblichem Umfang gewonnen wird (Stand 2007). Diese führt die Handelsbezeichnung <i>Verde Aver</i>. Östlich von Verrayes gewinnt ein anderer Betrieb im Steinbruch Raffort eine Serpentinitbrekzie unter den Handelsnamen <i>Verde Chiesa</i> und <i>Verde Antico</i>. Weitere Serpentinit-Werksteine kommen aus dem benachbarten <a href="Val_di_Gressoney" class="mw-redirect" title="Val di Gressoney">Val di Gressoney</a>.
</p><p>In Deutschland werden Serpentint-Werksteinsorten aus dem Aosta-Tal meistens unter dem allgemeinen Namen <i>Verde Alpi</i> gehandelt und nur selten feiner unterschieden. Manche Sortennamen sind geschützt, andere nicht.
</p><p>Die Namensgebung von Sorten im internationalen Natursteinhandel folgt nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbaren Zusammenhängen. Die heute verfügbare Sorte <i>Verde Guatemala</i> stammt aus <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> und wird auch unter seinem regionalen Namen gehandelt (s. unten). Wahrscheinlich bezieht sich der Name auf ein früher genutztes Vorkommen in <a href="Guatemala" title="Guatemala">Guatemala</a> mit ähnlicher Textur.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Naturwerksteinnamen_(Auswahl)"><span id="Naturwerksteinnamen_.28Auswahl.29"></span>Naturwerksteinnamen (Auswahl)</h3></div>

<p>Gängige Naturwerksteinbezeichnungen für Serpentinitgesteine sind:
</p>
<ul><li>Deutschland
<ul><li><i><a href="Z%C3%B6blitzer_Serpentin" title="Zöblitzer Serpentin">Zöblitzer Serpentin</a></i> (Sachsen, <a href="Z%C3%B6blitz" title="Zöblitz">Zöblitz</a>)</li>
<li><i><a href="Serpentinitsteinbruch_Oberwald" title="Serpentinitsteinbruch Oberwald">Hohensteiner Serpentin</a></i> (Sachsen, <a href="Hohenstein-Ernstthal" title="Hohenstein-Ernstthal">Hohenstein-Ernstthal</a>)</li>
<li><i>Serpentinit Wurlitz</i> (<a href="Oberfranken" title="Oberfranken">Oberfranken</a>, <a href="Wurlitz" title="Wurlitz">Wurlitz</a> bei <a href="Rehau" title="Rehau">Rehau</a>)</li>
<li><i>Serpentin Erbendorf</i> (<a href="Oberpfalz" title="Oberpfalz">Oberpfalz</a>, <a href="Erbendorf" title="Erbendorf">Erbendorf</a> bei <a href="Tirschenreuth" title="Tirschenreuth">Tirschenreuth</a>)</li>
<li><i>Bronzitserpentinit Kuhschnappel</i> (<a href="Sachsen" title="Sachsen">Sachsen</a>, <a href="Kuhschnappel" title="Kuhschnappel">Kuhschnappel</a> bei <a href="Zwickau" title="Zwickau">Zwickau</a>)</li></ul></li>
<li>Griechenland
<ul><li><i>Verde Naoussa</i> (Region <a href="Makedonien_(geographische_Region)" title="Makedonien (geographische Region)">Makedonia</a> bei <a href="Naoussa_(Imathia)" title="Naoussa (Imathia)">Naoussa</a> und <a href="Veria" title="Veria">Veria</a>)</li>
<li><i>Verde Larissa</i> (bei <a href="Larisa" title="Larisa">Larisa</a>)</li>
<li><i>Tinos Green</i> (Insel <a href="Tinos" title="Tinos">Tinos</a>)</li></ul></li>
<li>Indien
<ul><li><i>Verde Guatemala</i>, eigentlich <i>Rajasthan Green</i> (Bundesstaat <a href="Rajasthan" title="Rajasthan">Rajasthan</a>)</li></ul></li>
<li>Italien
<ul><li><i><a href="Rosso_Levanto" title="Rosso Levanto">Rosso Levanto</a></i> und <i>Verde Levanto</i> (Region <a href="Ligurien" title="Ligurien">Ligurien</a> bei <a href="La_Spezia" title="La Spezia">La Spezia</a>)</li>
<li><i>Verde Alpi</i>, Sammelbegriff für zahlreiche und stark divergente (ca. 15 Steinbrüche / wechselnde Betriebsperioden) Handelssorten (teilw. Ophicalcit), <a href="Aosta" title="Aosta">Aosta</a>-Tal</li>
<li><i>Verde Prato</i> (Region <a href="Toskana" title="Toskana">Toskana</a>)</li></ul></li>
<li>Kuba
<ul><li><i>Verde Serrano</i> (Region Pelo Malo)</li></ul></li>
<li>Österreich
<ul><li><i>Tauern Grün</i> (<a href="Hinterbichl_(Gemeinde_Pr%C3%A4graten_am_Gro%C3%9Fvenediger)" title="Hinterbichl (Gemeinde Prägraten am Großvenediger)">Hinterbichl</a> in der Nähe des <a href="Gro%C3%9Fvenediger" title="Großvenediger">Großvenediger</a>)</li></ul></li>
<li>Schweiz
<ul><li><i>Selva</i> (Kanton <a href="Graub%C3%BCnden" class="mw-redirect" title="Graubünden">Graubünden</a> in der Region <a href="Poschiavo" title="Poschiavo">Poschiavo</a>)</li>
<li><i>Gotthardserpentin</i> (Kanton <a href="Uri" class="mw-redirect" title="Uri">Uri</a> bei <a href="Hospental" title="Hospental">Hospental</a>)</li></ul></li>
<li>Tschechien
<ul><li><i>Einsiedler Serpentin</i> (Nordböhmen bei <a href="Karlovy_Vary" class="mw-redirect" title="Karlovy Vary">Karlovy Vary</a>)</li></ul></li>
<li>Türkei
<ul><li><i>Rosso Levanto Turchia</i> oder <i>Cherry Red</i> (Provinz Elaziğ-Guleman bei Altinoluk)</li></ul></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:Serpentinite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Serpentinit</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.serpentinodellavalmalenco.com/tedesco/brochure-t.pdf">Sepentinscisto: Serpentinit aus dem Valmalenco</a> (PDF-Datei; 4,03&nbsp;MB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Gabriele Borghini (Hrsg.): <i>Marmi antichi.</i> Edizioni de Luca, Rom 2001, ISBN 88-8016-181-4.</li>
<li>Toni P. Labhart: <i>Geologie der Schweiz.</i> Ott Verlag, Thun 2001, ISBN 3-7225-6762-9.</li>
<li>Raymond Perrier: <i>Les roches ornementales.</i> Edition Pro Roc, Ternay 2004, ISBN 2-9508992-6-9.</li>
<li>Monica T. Price: <i>Decorative stone, the complete sourcebook.</i> Thames &amp; Hudson, London 2007, ISBN 978-0-500-51341-5.</li>
<li><a href="Wolfhard_Wimmenauer" title="Wolfhard Wimmenauer">Wolfhard Wimmenauer</a>: <i>Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine.</i> Enke, Stuttgart 1985, ISBN 3-432-94671-6.</li></ul>
<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">W. Wimmenauer: <i>Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine.</i> (siehe <a href="#Literatur">Literatur</a>), S.&nbsp;286–289.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Roland_Vinx" title="Roland Vinx">Roland Vinx</a>: <i>Gesteinsbestimmung im Gelände.</i> München 2005, ISBN 3-8274-1513-6, S. 78.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Max W. Schmidt, Stefano Poli: <i>Experimentally based water budgets for dehydrating slabs and consequences for arc magma generation.</i> Earth and Planetary Science Letters. Bd.&nbsp;163, Nr.&nbsp;1–4, 1998, S.&nbsp;361–379, <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/S0012-821X%2898%2900142-3">10.1016/S0012-821X(98)00142-3</a></span> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geo.mtu.edu/EHaz/ConvergentPlatesClass/peacock/Schmidt+Poli(1998,EPSL).pdf">Michigan Technology University</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Zheng-Xue Anser Li, Cin-Ty Aeolus Lee: <i>Geochemical investigation of serpentinized oceanic lithospheric mantle in the Feather River Ophiolite, California: Implications for the recycling rate of water by subduction.</i> Chemical Geology. Bd.&nbsp;235, Nr.&nbsp;1–2, 2006, S.&nbsp;161–185, <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.chemgeo.2006.06.011">10.1016/j.chemgeo.2006.06.011</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">W. E. Tröger: <cite style="font-style:italic">Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale</cite>. 2. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>. Schweizerbart, Stuttgart 1969, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>610–622</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Serpentinit&amp;rft.au=W.+E.+Tr%C3%B6ger&amp;rft.btitle=Optische+Bestimmung+der+gesteinsbildenden+Minerale&amp;rft.date=1969&amp;rft.edition=2&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=610-622&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Schweizerbart&amp;rft.volume=2" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">John Wakabayashi: <i>Contrasting Settings of Serpentinite Bodies, San FranciscoBay Area, California: Derivation from the Subducting Plate vs. Mantle Hanging Wall?</i> International Geology Review. Bd.&nbsp;46, 2004, S.&nbsp;1103–1118, <a href="https://doi.org/10.2747/0020-6814.46.12.1103" class="extiw external" title="doi:10.2747/0020-6814.46.12.1103">doi:10.2747/0020-6814.46.12.1103</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.csufresno.edu/csm/ees/documents/facstaff/wakabayshi/publications/Wakabayashi2004a.pdf">CSU Fresno</a>).</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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