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<title>Shonkinit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Shonkinit</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Shonkinit</b> ist ein selten gefundenes, grobkörnig strukturiertes <a href="Tiefengestein" class="mw-redirect" title="Tiefengestein">Tiefengestein</a>. Er entspricht in der chemischen Zusammensetzung einem basischen, magnesium- und eisenreichen (<a href="Mafisch" class="mw-redirect" title="Mafisch">mafischen</a>) <a href="Phonolith" title="Phonolith">Phonolith</a> bis <a href="Trachyt" title="Trachyt">Trachyt</a>, von dem er sich in erster Linie durch die gröbere, oft <a href="Porphyr" title="Porphyr">porphyrische</a> Kornstruktur unterscheidet, die auf langsamere Abkühlungsvorgänge von <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> in größerer Tiefe schließen lässt. Er wird heute als eine Variante eines <a href="Foide" title="Foide">foidführenden</a> (<a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>-)<a href="Syenit" title="Syenit">Syenits</a> (alternativ manchmal <a href="Foyait" title="Foyait">Foyait</a> genannt) aufgefasst.
</p><p>Das Gestein ist benannt nach Shonkin, einem indianischen Namen für die Highwood Mountains, <a href="Montana" title="Montana">Montana</a>, USA, wo es zuerst gefunden und 1895 zuerst beschrieben wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung">Zusammensetzung</h2></div>
<p>Shonkinit besteht aus einer Grundmasse aus Feldspaten (<a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspat</a>, meist in der Hochtemperaturmodifikation <a href="Sanidin" title="Sanidin">Sanidin</a>) und Feldspatvertretern oder <a href="Foide" title="Foide">Foiden</a>, meist <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>, die sich aus kieselsäurearmem, basischem Magma bilden, wenn der Kieselsäuregehalt nicht mehr für die Bildung der Feldspate ausreicht. In diese sind v. a. durch den Eisengehalt dunkel gefärbte Minerale eingesprengt, Klinopyroxen als <a href="Augit" title="Augit">Augit</a>, Amphibol (<a href="Hornblende" class="mw-redirect" title="Hornblende">Hornblende</a>), <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> und Glimmer als <a href="Biotit" title="Biotit">Biotit</a>.<sup id="cite_ref-Lemaitre_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lemaitre-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die gegenüber dem überwiegend hell gefärbten Syenit insgesamt dunklere Farbe wird als „melanokratisch“ umschrieben. Die Matrix ist bei Shonkinit kristallin, nicht <a href="Vulkanisches_Glas" title="Vulkanisches Glas">glasartig</a> oder <a href="Kryptokristallin" class="mw-redirect" title="Kryptokristallin">kryptokristallin</a>. Shonkinit liegt im sogenannten <a href="Streckeisendiagramm" title="Streckeisendiagramm">Streckeisendiagramm</a> (auch QAPF-Diagramm genannt), in dem Gesteine nach den Mineralphasen <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a> (<i>Q</i>), <a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspäte</a> (<i>A</i>), <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklase</a> (<i>P</i>) und Foide (<i>F</i>) sortiert werden, im Feld 10, d. h. es ist weder Quarz noch Plagioklas vorhanden, Alkalifeldspäte sind schon teilweise durch Foide ersetzt. In der Zusammensetzung entsprechendes vulkanisches Gestein wäre ein Phonolith oder <a href="Trachyt" title="Trachyt">Trachyt</a>.
</p><p>Für kaliumreiche foid-führende Syenite sind je nach Lokalvorkommen eine Vielzahl verschiedener Namen in Gebrauch.<sup id="cite_ref-Mitchell_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mitchell-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Streckeisen_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Streckeisen-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Nomenklatur ist kompliziert und nicht durchgehend international vereinheitlicht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auftreten">Auftreten</h2></div>
<p>Shonkinite sind gebunden an <a href="Kryptovulkanismus" title="Kryptovulkanismus">Kryptovulkanismus</a>, bei dem aufsteigendes basisches Magma als <a href="Intrusion_(Geologie)" title="Intrusion (Geologie)">Intrusion</a> erstarrt, bevor es die Oberfläche erreicht, oft in Form eines <a href="Lopolith" title="Lopolith">Lopolith</a> oder <a href="Lakkolith" title="Lakkolith">Lakkolith</a>. Ihre Bildung wird durch <a href="Fraktionierte_Kristallisation_(Petrologie)" title="Fraktionierte Kristallisation (Petrologie)">fraktionierte Kristallisation</a> erklärt: Wenn der in das Nebengestein eingedrungene Intrusivkörper abkühlt, bilden sich verschiedene Kristalle nacheinander, je nach dem Schmelzpunkt des jeweiligen Minerals. Da die Kristalle schwerer sind als die umgebende Schmelze, sinken sie in der <a href="Magmakammer" title="Magmakammer">Magmakammer</a> tendenziell langsam zu Boden. Die verbleibende Schmelze ändert dadurch nach und nach ihre Zusammensetzung, sie verarmt an einigen Elementen, wodurch sich andere relativ dazu anreichern. Durch diesen Vorgang können im selben Intrusivkörper, relativ dicht benachbart, aus derselben Ausgangsschmelze unterschiedliche Gesteine entstehen. Dies wird etwa für das namengebende Vorkommen in den Higwood Mountains angenommen.<sup id="cite_ref-Mccallum_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mccallum-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Tatsächlich könnte sich bei der Trennung von Syenit und Shonkinit aber, ungewöhnlicher, bereits die Schmelze selbst fraktioniert haben.<sup id="cite_ref-Best_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Best-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Shonkinit ist selten. Neben den Vorkommen in den USA gibt es solche zum Beispiel in Murun (am <a href="Tschara_(Fluss)" title="Tschara (Fluss)">Tschara</a> in Ostsibirien, Russland), Alto Paranaiba im Brasilien (zusammen mit <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberlit</a>).<sup id="cite_ref-Mitchell2_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mitchell2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
In Deutschland wird (Natrium-)Shonkinit für den <a href="Vulkanit" title="Vulkanit">Vulkanit</a> des <a href="Katzenbuckel" title="Katzenbuckel">Katzenbuckel</a> im Odenwald angegeben, wo er in einer zweiten Phase in den vulkanischen <a href="Nephelinit" title="Nephelinit">Nephelinit</a> intrudiert ist.<sup id="cite_ref-Frenzel_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Frenzel-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das heute durch Erosion an der Oberfläche liegende Gestein hat sich in der <a href="Kreidezeit" class="mw-redirect" title="Kreidezeit">Kreidezeit</a> in mehreren Hundert Meter Tiefe gebildet.
</p><p>Shonkinit tritt als SiO<sub>2</sub>-untersättigter Magmatit oft zusammen mit <a href="Karbonatit" title="Karbonatit">Karbonatit</a> auf, so etwa in den Vorkommen in Montana. Auch im Vorkommen von <a href="Mountain_Pass" title="Mountain Pass">Mountain Pass</a> in Kalifornien liegen zum selben Vulkanismus gehörende <a href="Phlogopit" title="Phlogopit">Phlogopit</a>-führende Shonkinit-Gänge benachbart zur Karbonatit-Intrusion, die das Vorkommen der <a href="Seltene_Erden" class="mw-redirect" title="Seltene Erden">Seltenen Erden</a> (eines der größten der Welt) hervorgebracht haben, ähnlich beim Vorkommen von Mushgai Khudag in der Mongolei. Am <a href="Kaiserstuhl_(Gebirge)" title="Kaiserstuhl (Gebirge)">Kaiserstuhl</a> im Oberrheingraben in Deutschland begleitet Shonkinit ebenso den dort anstehenden Karbonatit.<sup id="cite_ref-Wang_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wang-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Lemaitre-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lemaitre_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">R.W. Le Maitre (editor): Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms (Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks). Cambridge University Press, 2nd. edition 2009. ISBN 978 0511535581. Shonkinite auf S. 141.</span>
</li>
<li id="cite_note-Mitchell-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mitchell_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Roger H. Mitchell, S.C. Bergman, Steven C.. Bergman: Petrology of Lamproites. Plenum, New York und London 1991, ISBN 0-306-43556-X, S. 17.</span>
</li>
<li id="cite_note-Streckeisen-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Streckeisen_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.alexstrekeisen.it/english/pluto/nephelinesyenite.php">Nepheline Syenite</a>. Alessandro Da Mommio (www.alexstrekeisen.it).</span>
</li>
<li id="cite_note-Mccallum-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mccallum_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stewart McCallum, Hugh E. O'Brien, Anthony J. Irving: Geology of the Highwood Mountains, Montana. a survey of magma types and sources. In American Geophysical Union (editor): Montana High-Potassium Igneous Province, Crazy Mountains to Jordan, Montana. July 20-27, 1989. Field Trip Guidebook T346.</span>
</li>
<li id="cite_note-Best-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Best_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Myron G. Best: Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Science, 2nd edition 2003. ISBN 1-4051-0588-7. S. 323.</span>
</li>
<li id="cite_note-Mitchell2-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mitchell2_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Roger H. Mitchell, S.C. Bergman, Steven C.. Bergman: Petrology of Lamproites. Plenum, New York und London 1991, ISBN 0-306-43556-X, S. 97–101.</span>
</li>
<li id="cite_note-Frenzel-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Frenzel_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerhard Frenzel (1975): Die Nephelingesteinsparagenese des Katzenbuckels im Odenwald. Der Aufschluß, Sonderband 27 (Odenwald): 213-228.</span>
</li>
<li id="cite_note-Wang-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Wang_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Lianxun Wang, Michael Marks, Thomas Wenzel, Annette von der Handt, Jörg Keller, Holger Teiber, Gregor Markl (2014): Apatites from the Kaiserstuhl Volcanic Complex, Germany: new constraints on the relationship between carbonatite and associated silicate rocks. European Journal of Mineralogy 26: 397–414. <a href="https://doi.org/10.1127/0935-1221/2014/0026-2377" class="extiw external" title="doi:10.1127/0935-1221/2014/0026-2377">doi:10.1127/0935-1221/2014/0026-2377</a></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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