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`!Stranskiit`! ist ein sehr selten vorkommendes `F33f`_`[Mineral`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineral]`_`f aus der `F33f`_`[Mineralklasse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale]`_`f der „`F33f`_`[Phosphate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phosphate]`_`f, `F33f`_`[Arsenate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arsenate]`_`f und `F33f`_`[Vanadate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vanadate]`_`f“. Er kristallisiert im `F33f`_`[triklinem Kristallsystem`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Triklines_Kristallsystem]`_`f mit der `F33f`_`[chemischen Zusammensetzung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chemische_Struktur]`_`f CuZn2[AsO4]2`:cite-ref-strunznickel-3-4[`F5bf`_`[3`#cite-note-strunznickel-3]`_`f] und ist damit chemisch gesehen ein `F33f`_`[Kupfer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kupfer]`_`f-`F33f`_`[Zink`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zink]`_`f-`F33f`_`[Arsenat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arsenate]`_`f.

Stranskiit entwickelt tafelige `F33f`_`[Kristalle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kristall]`_`f, die zu radialstrahligen `F33f`_`[Aggregaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineral-Aggregat]`_`f bis zu 1 cm Größe zusammentreten können.`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-4[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f]

>>Contents

• `F0af`_`[Etymologie und Geschichte`#etymologie-und-geschichte]`_`f
• `F0af`_`[Klassifikation`#klassifikation]`_`f
• `F0af`_`[Chemismus`#chemismus]`_`f
• `F0af`_`[Kristallstruktur`#kristallstruktur]`_`f
• `F0af`_`[Eigenschaften`#eigenschaften]`_`f
• `F0af`_`[Morphologie`#morphologie]`_`f
• `F0af`_`[Physikalische und chemische Eigenschaften`#physikalische-und-chemische-eigenschaften]`_`f
• `F0af`_`[Bildung und Fundorte`#bildung-und-fundorte]`_`f
• `F0af`_`[Verwendung`#verwendung]`_`f
• `F0af`_`[Siehe auch`#siehe-auch]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

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>>Etymologie und Geschichte

Als Entdecker des Stranskiits gilt Hugo Strunz, der das Mineral 1957 auf der 30. `F33f`_`[Sohle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sohle_(Bergbau)]`_`f „in 1000 m `F33f`_`[Tiefe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Teufe]`_`f der Tsumeb-Mine in SW-Afrika entdeckt und gesammelt“ hat. Entsprechende Untersuchungen führten zur Feststellung des Vorliegens eines neuen `F33f`_`[Minerals`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineral]`_`f, welches kurze Zeit später, im Jahre 1960, von `F33f`_`[Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hugo_Strunz]`_`f in einem kurzen Artikel als Stranskiit beschrieben werden konnte.`:cite-ref-strunz-4-10[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f] Benannt wurde das Mineral nach dem bulgarischen Physikochemiker und Direktor des Instituts für Physikalische Chemie der `F33f`_`[Technischen Universität Berlin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Technische_Universität_Berlin]`_`f Professor `F33f`_`[Iwan Nikolow Stranski`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Iwan_Stranski]`_`f (1897–1979)`:cite-ref-strunz-4-11[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f], der auch als „Vater der Kristallwachstumsforschung“ und Mitbegründer der `F33f`_`[Kossel-Stranski-Theorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kossel-Stranski-Theorie]`_`f bekannt geworden ist.

Typmaterial des Minerals wird an der `F33f`_`[Technischen Universität Berlin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Technische_Universität_Berlin]`_`f (Holotyp, Sammlungs-Nr. 86/63, 86/64 und 88/14 am Standort 25-9) aufbewahrt.`:cite-ref-typmineralkatalog-7-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-typmineralkatalog-7]`_`f]

>>Klassifikation

In der veralteten `F33f`_`[8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)]`_`f gehörte der Stranskiit zur Mineralklasse der „Phosphate, Arsenate, Vanadate“ und dort zur Abteilung `F33f`_`[„Wasserfreie Phosphate, Arsenate und Vanadate ohne fremde Anionen“`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(8._Auflage)]`_`f, wo er gemeinsam mit `F33f`_`[Xanthiosit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Xanthiosit]`_`f in der „Stranskiit-Xanthiosit-Gruppe“ mit der Systemnummer `*VII/A.08`* steht.

In der zuletzt 2018 überarbeiteten `F33f`_`[Lapis-Systematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lapis-Systematik]`_`f nach Stefan Weiß, die formal auf der alten Systematik von `F33f`_`[Karl Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karl_Hugo_Strunz]`_`f in der 8. Auflage basiert, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer `*VII/A.09-020`*. Dies entspricht der Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort der Abteilung `F33f`_`[„Wasserfreie Phosphate [PO43−, ohne fremde Anionen“`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lapis-Systematik]`_`f, wo Stranskiit zusammen mit `F33f`_`[Lammerit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lammerit]`_`f, `F33f`_`[Paralammerit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Paralammerit]`_`f und Xanthiosit eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer `*VII/A.09`* bildet.`:cite-ref-lapis-8-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-lapis-8]`_`f]

Die von der `F33f`_`[International Mineralogical Association`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=International_Mineralogical_Association]`_`f (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte`:cite-ref-ima-liste-2009-9-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-ima-liste-2009-9]`_`f] `F33f`_`[9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)]`_`f ordnet den Stranskiit in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort in die Abteilung „Phosphate usw. ohne zusätzliche Anionen; ohne H2O“ ein. Hier ist das Mineral in der Unterabteilung `F33f`_`[„Mit mittelgroßen Kationen“`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Strunz_(9._Auflage)]`_`f zu finden, wo es zusammen mit `F33f`_`[Mcbirneyit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mcbirneyit]`_`f die „Stranskiitgruppe“ mit der Systemnummer `*8.AB.35`* bildet.

In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen `F33f`_`[Systematik der Minerale nach Dana`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana]`_`f hat Stranskiit die System- und Mineralnummer `*38.03.07.01`*. Das entspricht der Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“ und dort der Abteilung „Wasserfreie Phosphate etc.“. Hier findet er sich innerhalb der Unterabteilung „Wasserfreie Phosphate etc., (A+B2+)3(XO4)2“ als einziges Mitglied in einer unbenannten Gruppe mit der Systemnummer `F33f`_`[38.03.07`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systematik_der_Minerale_nach_Dana/Phosphate,_Arsenate,_Vanadate]`_`f.

>>Chemismus

Stranskiit hat die gemessene Zusammensetzung (Zn1,73Ca0,10Mg0,09Fe0,05)Σ=1,97Cu1,07[(As0,95Si0,05)Σ=1,00O4]2, was vereinfacht als Zn2Cu[AsO4]2 geschrieben werden kann und 34,47 % ZnO, 16,85 % CuO und 48,68 % As2O5 erfordert.`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f]

>>Kristallstruktur

Stranskiit kristallisiert im triklinen Kristallsystem in der `F33f`_`[Raumgruppe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raumgruppe]`_`f `*P`*1 (Raumgruppen-Nr. 2)Vorlage:Raumgruppe/2 mit den `F33f`_`[Gitterparametern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gitterparameter]`_`f `*a`* = 5,08 `F33f`_`[Å`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ångström_(Einheit)]`_`f; `*b`* = 6,69 Å; `*c`* = 5,30 Å; α = 110,2°; β = 112,1° und γ = 86,7° sowie einer `F33f`_`[Formeleinheit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Formeleinheit]`_`f pro `F33f`_`[Elementarzelle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elementarzelle]`_`f.`:cite-ref-strunznickel-3-5[`F5bf`_`[3`#cite-note-strunznickel-3]`_`f]

In der Kristallstruktur des Stranskiits sind versetzt angeordnete Ketten parallel [010] aus tetragonalen Cu[4+2]-`F33f`_`[Dipyramiden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dipyramide]`_`f und `F33f`_`[Dimern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dimer]`_`f aus zwei eckenverknüpften trigonalen Zn[3+2]-Dipyramiden durch AsO4-`F33f`_`[Tetraeder`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tetraeder]`_`f zu einem Gerüst verbunden. Die Struktur kann auch als Gerüst aus Sechser-ZnO5-AsO4-Ringen beschrieben werden, die durch Cu-Dipyramiden miteinander verknüpft sind.`:cite-ref-strunznickel-3-6[`F5bf`_`[3`#cite-note-strunznickel-3]`_`f]

>>Eigenschaften

>>>Morphologie

Stranskiit entwickelt tafelige Kristalle, die zu radialstrahligen Aggregaten bis zu 1 cm Größe zusammentreten können.`:cite-ref-strunz-4-12[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f] Ferner kommt das Mineral massiv in Form von mehrere Millimeter dicken Belägen`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-6[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f] und in bis zu zentimetergroßen, hyb`F33f`_`[idiomorphen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Idiomorph]`_`f Körnern vor, welche die Zersetzungshohlräume des Primärerzes meist vollständig ausfüllen.`:cite-ref-kellerlapis-10-0[`F5bf`_`[10`#cite-note-kellerlapis-10]`_`f]

>>>Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Kristalle des Stranskiits sind cyanblau`:cite-ref-strunz-4-13[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f] oder weiß.`:cite-ref-gebhardii-6-1[`F5bf`_`[6`#cite-note-gebhardii-6]`_`f] Die `F33f`_`[Strichfarbe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Strichfarbe]`_`f wird nicht angegeben, die Pulverfarbe der cyanblauen Kristalle dürfte jedoch hellblau, die der weißen Kristalle ebenfalls weiß sein. Die Oberflächen der durchscheinenden bis durchsichtigen Kristalle weisen einen starken `F33f`_`[Glanz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Glanz]`_`f`:cite-ref-strunz-4-14[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f] auf, der auch als Glasglanz beschrieben wird.`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-7[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f]

Das Mineral besitzt drei verschiedene `F33f`_`[Spaltbarkeiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spaltbarkeit]`_`f. Es spaltet vollkommen nach {010}, gut nach {100} sowie undeutlich nach {001} und {101}.`:cite-ref-strunz-4-15[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f] Mit einer `F33f`_`[Mohshärte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mohshärte]`_`f von 4 gehört Stranskiit zu den mittelharten Mineralen, die sich ähnlich wie das Referenzmineral `F33f`_`[Fluorit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluorit]`_`f mit dem Taschenmesser leicht ritzen lassen. Die gemessene Dichte des Minerals beträgt 5,23 g/cm³`:cite-ref-strunz-4-16[`F5bf`_`[4`#cite-note-strunz-4]`_`f], seine berechnete Dichte liegt je nach Autor bei 5,00 bis 5,10 g/cm³.`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-8[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f]

>>Bildung und Fundorte

Als sehr seltene Mineralbildung konnte Stranskiit bisher nur von wenigen Fundorten beschrieben werden. Bisher (Stand 2016) sind erst sieben Fundpunkte bekannt.`:cite-ref-mindatanzahl-11-0[`F5bf`_`[11`#cite-note-mindatanzahl-11]`_`f]`:cite-ref-fundorte-12-0[`F5bf`_`[12`#cite-note-fundorte-12]`_`f] Als `F33f`_`[Typlokalität`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Typlokalität]`_`f gilt die weltberühmte Cu-Pb-Zn-Ag-Ge-Cd-Lagerstätte der „`F33f`_`[Tsumeb Mine`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tsumeb_Mine]`_`f“ (Tsumcorp Mine) in `F33f`_`[Tsumeb`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tsumeb]`_`f, Region `F33f`_`[Oshikoto`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oshikoto]`_`f, `F33f`_`[Namibia`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Namibia]`_`f, wo Stranskiit erstmals auf der 30. Sohle auf Chalkosin gefunden worden ist. 1976 wurde in der Tsumeb Mine eine Stufe mit Stranskiit auf der 31. Sohle am E 9 Pillar geborgen. Stranskiit fand sich dabei in millimeter- bis zentimetergroßen Einschlüssen im massiven `F33f`_`[Tennantit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tennantit]`_`f, als `F33f`_`[Begleitminerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Begleitmineral]`_`f traten `F33f`_`[Galenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Galenit]`_`f und weitere Arsenate wie `F33f`_`[Adamin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Adamin]`_`f, `F33f`_`[Olivenit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Olivenit]`_`f und Schultenit auf.`:cite-ref-h-nni-1978-13-0[`F5bf`_`[13`#cite-note-h-nni-1978-13]`_`f] Ein weiterer Fund mit Stranskiit gelang in der Tsumeb Mine im Juni 1994 auf der 45. Sohle.`:cite-ref-gebhardii-6-2[`F5bf`_`[6`#cite-note-gebhardii-6]`_`f] Dabei saß Stranskiit in Form von weißen (!) Aggregaten auf einem blauen (!) Mineral, welches als K-Ca-(Cu,Zn)-As-Phase erkannt wurde, die Arbeitsbezeichnung GS3 trägt und bis heute nicht vollständig bestimmt ist.`:cite-ref-gebhardii-6-3[`F5bf`_`[6`#cite-note-gebhardii-6]`_`f]

Stranskiit ist ein typisches `F33f`_`[Sekundärmineral`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sekundärmineral]`_`f und bildete sich in der zweiten (unteren) `F33f`_`[Oxidationszone`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oxidationszone]`_`f der in `F33f`_`[Dolomitsteinen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dolomitstein]`_`f sitzenden `F33f`_`[hydrothermalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hydrothermal]`_`f polymetallischen Erz`F33f`_`[lagerstätte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lagerstätte]`_`f Tsumeb aus kupfer- und zinkhaltigen Sulfiden. Stranskiit ist mitunter mit `F33f`_`[Warikahnit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Warikahnit]`_`f in farblosen bis blassgelben Aggregaten sowie mit farblosem bis weißem Koritnigit oder Claudetit verwachsen.`:cite-ref-kellerlapis-10-1[`F5bf`_`[10`#cite-note-kellerlapis-10]`_`f] Als `F33f`_`[Parageneseminerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Paragenese]`_`f wurden in Tsumeb außer den genannten Mineralen `F33f`_`[Anglesit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Anglesit]`_`f, `F33f`_`[Bayldonit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bayldonit]`_`f, `F33f`_`[Cuproadamin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Cuproadamin]`_`f, `F33f`_`[Keyit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Keyit]`_`f, `F33f`_`[Ludlockit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ludlockit]`_`f, `F33f`_`[Tsumcorit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tsumcorit]`_`f, `F33f`_`[Duftit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Duftit]`_`f, `F33f`_`[Karminit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karminit]`_`f, `F33f`_`[Beudantit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Beudantit]`_`f, `F33f`_`[Skorodit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Skorodit]`_`f, `F33f`_`[O’Danielit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=O’Danielit]`_`f, `F33f`_`[Zinkroselith`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zinkroselith]`_`f und `F33f`_`[Leiteit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Leiteit]`_`f identifiziert.`:cite-ref-handbookofmineralogy-5-9[`F5bf`_`[5`#cite-note-handbookofmineralogy-5]`_`f]

Neben der Tsumeb Mine ist Stranskiit noch aus der `F33f`_`[Grube Friedrichssegen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grube_Friedrichssegen]`_`f bei `F33f`_`[Lahnstein`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lahnstein]`_`f unweit `F33f`_`[Bad Ems`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bad_Ems]`_`f, `F33f`_`[Rhein-Lahn-Kreis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rhein-Lahn-Kreis]`_`f, `F33f`_`[Rheinland-Pfalz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rheinland-Pfalz]`_`f, `F33f`_`[Deutschland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutschland]`_`f, aus dem Kramstollen bei Maukenötz im Revier `F33f`_`[Schwaz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwaz]`_`f-`F33f`_`[Brixlegg`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Brixlegg]`_`f im `F33f`_`[Inntal`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Unterinntal]`_`f, `F33f`_`[Tirol`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tirol]`_`f, `F33f`_`[Österreich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Österreich]`_`f, sowie dem Gebiet von Kukhi-Malik bei Ravat am Fluss `F33f`_`[Jagnob`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Jagnob]`_`f, Zeravshan Mountain Range, Viloyati (Provinz) `F33f`_`[Sughd`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sughd]`_`f in `F33f`_`[Tadschikistan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tadschikistan]`_`f, bekannt. Darüber hinaus ist Stranskiit noch an drei deutschen Schlackenfundstellen identifiziert worden. Dazu gehören das Schlackenvorkommen an der ehemaligen Zinkhütte Genna bei `F33f`_`[Letmathe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Letmathe]`_`f-`F33f`_`[Iserlohn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Iserlohn]`_`f, `F33f`_`[Sauerland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sauerland]`_`f, `F33f`_`[Nordrhein-Westfalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nordrhein-Westfalen]`_`f, die Schlackenfundstelle Schlackental bei `F33f`_`[Oberschulenberg`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Oberschulenberg]`_`f, `F33f`_`[Altenau-Schulenberg im Oberharz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Altenau-Schulenberg_im_Oberharz]`_`f und die Schlackenfundstelle an der Silberhütte in `F33f`_`[Altenau`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Altenau]`_`f, beide im `F33f`_`[Landkreis Goslar`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Landkreis_Goslar]`_`f, `F33f`_`[Harz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Harz_(Mittelgebirge)]`_`f.

>>Verwendung

Aufgrund seiner Seltenheit ist Stranskiit nur für den Mineralsammler interessant. Allerdings kommt es häufig zu Verwechslungen mit optisch ähnlichen Mineralen wie Langit, Linarit, Devillin und Schultenit.`:cite-ref-gebhard-14-0[`F5bf`_`[14`#cite-note-gebhard-14]`_`f]`:cite-ref-gebhardii-6-4[`F5bf`_`[6`#cite-note-gebhardii-6]`_`f]`:cite-ref-vonbezing-15-0[`F5bf`_`[15`#cite-note-vonbezing-15]`_`f] Auch mit Keyit sind Verwechslungen vorgekommen, jedoch ist Stranskit nur selten mit Adamin-Olivenit vergesellschaftet und kommt in größeren Körnern vor, welche eine ausgeprägte Spaltbarkeit aufweisen.`:cite-ref-kellerlapis-10-2[`F5bf`_`[10`#cite-note-kellerlapis-10]`_`f]

>>Siehe auch

• `F33f`_`[Liste der Minerale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Liste_der_Minerale]`_`f

>>Literatur

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• Henry A. Hänni, Willem B. Stern, Martin Glor (1978): `*New data on stranskiite from Tsumeb, Namibia.`* In: `*American Mineralogist`*, Band 63, S. 213–215 (PDF, 243 kB).
• Paul Keller, Heinz Hess, Pete J. Dunn (1979): `*Die Ladungsbilanz für eine verfeinerte Kristallstruktur von Stranskiit, Zn2Cu(AsO4)2.`* In: `*Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen`*, Band 26, S. 167–174.
• K. Plieth, G. Sänger (1967): `*Die Struktur des Stranskiits Zn2Cu(AsO4)2.`* In: `*Zeitschrift für Kristallographie`*, Band 124, S. 91–100 (PDF, 403 kB).
• `F33f`_`[Hugo Strunz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Karl_Hugo_Strunz]`_`f (1960): `*Stranskiit, ein neues Mineral.`* In: `*Die Naturwissenschaften`*, Band 47 (Nr. 16), S. 376.
• `*Stranskiit`*, In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): `*Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America`*, 2001 (PDF, 65 kB).

>>Weblinks

Commons

: Stranskiit

– Sammlung von Bildern

• Mineralienatlas:Stranskiit (Wiki)
• Mindat – Stranskiit
• Webmineral - Stranskiit
• American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database - Stranskiit

>>Einzelnachweise

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