Skip to main content
Log in

Der petrogenetische Werdegang der Klinopyroxene in den tertiären Vulkaniten der Hocheifel I. Die Klinopyroxene der Alkaliolivinbasalt-Trachyt-Assoziation

  • Published:
Beiträge zur Mineralogie und Petrographie Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Von über 150 Eraptionspunkten in der Hocheifel werden. 14 Gesteine als Verwtreter der Entwicklungsreihe. Alkaliolivinbasalt-Trachyt nach petrochemischen, optischen und aufbereitungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und phasen mechanisch in ihre gesteinsbildenden Minerals zerlegt. Neben verschiedenen Klinopyroxenphasen, die sowohl die Klinopyroxeneingprenglinge als each die Grundmasseklinopyroxene enthalten, können fast ells assoziierten Minerals mitgewonnen und chemisch, optisch and röntgenographisch untersucht werden.

Im Verlauf der Petrogenese zeigen die Klinopyroxene sine kontinuierliche Entwicklung vonCr- überTi-reiche Augite als Einsprenglinge zuNa-reichen oilerNa-Augiten in der Grundmasse, ohne daß aber Ägirinaugite oiler Ägirine in den sauersten Differentiaten erreicht werden. Neben intratellurischen und subeffusiven bis effusiven Stadien in der Mineralentwicklung, die rich mineralfaziell belegen lassen, tritt reliktisch mitNi-reichem Olivin, Cr-reichem Augit, Bronzit undCr-Spinell eine Mineralparagenese auf, die mit der der ultrabasitischen Xenolithe aus Alkalibasalten identisch ist and sich bis in die Mugearite in verschiedenen Überprägungszuständen nachweisen. läßt. lhr Vorhandensein wird genetisch auf ein initiates Hochdruck-Hochtemperatur- Stadium zurükgeführt, ilea die alkalibasaltische Schmelze am Anfang ibrer Entwicklung durchlanfen hat and dessen mögliche Ursachen mineralfaziell diskutiert werden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  • Barth, T. F. W.: Pyroxen von Hiva Oa und die Formel titanhaltiger Augite. Neues Jahrb: Mineral., Beilage-Bd.64, 217–224 (1931).

    Google Scholar 

  • —: The crystallization process of basalt. Am. J. Sci.31, 321–351 (1936).

    Google Scholar 

  • —: Theoretical petrology. 387 S. NewYork: John Wiley & Sons 1952.

    Google Scholar 

  • Bartholome, P.: Iron-magnesium ratio in associated pyroxenes and olivines. Petrographic studies: A volume in honor ofA. F. Buddington, published by the Geol. Soc. Am. S.1–20 (1962).

  • Basta, E. Z.: Natural and synthetic titanomagnetites (The system Fe3O4-Fe2TiO4-FeTiO3). Neues Jahrb. Mineral., Abhandl.94, Ramdohr-Festband, 1017–1048 (1960).

    Google Scholar 

  • Benson, W. N.: The basic igneous rocks of eastern Otago and their tectonic environment. Part IV. — The mid-Tertiary basalts, tholeiites and dolerites of north-eastern Otago. Section B: — Petrology with special reference to the crystallization of pyroxene. Trans. Roy. Soc. New Zealand74, 71–123 (1944).

    Google Scholar 

  • Bowen, N. L.: The ternary system diopside-forsterite-silica. Am. J. Sci.38, 207–264 (1914).

    Google Scholar 

  • —: The evolution of igneous rocks. 332 S. Princeton: Princeton Univ. Press 1928.

    Google Scholar 

  • — andO. Andersen: The binary system MgO-SiO2. Am. J. Sci.37, 487–500 (1914).

    Google Scholar 

  • Bown, M. G.: Recalculation of pyroxene analyses. Am. Mineralogist49, 190–194 (1964).

    Google Scholar 

  • Boyd, F. R., andJ. L. England: Aluminous enstatite. Carnegie Inst. Wash. Yearb.59, 49–52 (1960).

    Google Scholar 

  • —: Melting of silicates at high pressure. Carnegie Inst. Wash. Yearb.60, 113–125 (1961).

    Google Scholar 

  • Brousse, R.: Mineralogie et petrographie des roches volcaniques du massif du Mont Dore (Auvergne). I–III. Bull. soc. franç. mineral. et crist.84, 131–156, 156–186, 245–259 (1961).

    Google Scholar 

  • Brown, G. M.: Pyroxenes from the early and middle stages of fractionation of the Skaergaard intrusion, East Greenland. Mineral. Mag.31, 511–543 (1957).

    Google Scholar 

  • —, andE. A. Vincent: Pyroxenes from the late stages of fractionation of the Skaergaard intrusion, East Greenland. J. Petrol.4, 175–197 (1963).

    Google Scholar 

  • Buddington, A. F., J. Fahey andA. Vlisidis: Thermometric and petrogenetic significance of titaniferous magnetite. Am. J. Sci., Bowen volume, 37–84 (1955).

  • Clark, jr., S. P., J. F. Schairer andJ. Deneuville: Phase relations in the system CaMgSi2O5-CaAl2SiO6-SiO2 at low and high pressure. Carnegie Inst. Wash. Yearb.61, 59–68 (1962).

    Google Scholar 

  • Coombs, D. S.: Ferriferous orthoclase from Madagascar. Mineral. Mag.30, 409–427 (1954).

    Google Scholar 

  • Deer, W. A., R.A. Howie, andJ. Zussman: Rockforming minerals, vol. 1–4. London: Longmans, Green & Co. Ltd. 1962/63.

    Google Scholar 

  • Dixon, B. E., andW. Q. Kennedy: Optically uniaxial titanaugite from Aberdeenshire. Z. Krist.86, 112–120 (1933).

    Google Scholar 

  • Ernst, Th.: Olivinknollen der Basalte als Bruchstucke alter Olivinfelse. Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, Math.-physik. Kl., N.F., Fachgr. IV1, 147–154 (1935).

    Google Scholar 

  • —: Der Melilithbasalt des Westberges bei Hofgeismar, nordlich von Kassel, ein Assimilationsprodukt ultrabasischer Gesteine. Chemie d. Erde10, 631–666 (1936).

    Google Scholar 

  • —: Die Herkunft basaltischer Magmen. Fortschr. Mineral.39, 108–112 (1961).

    Google Scholar 

  • Eugster, H.P.: Heterogeneous relations involving oxidation and reduction at high pressures and temperatures. J. Chem. Phys.26, 1760–1761 (1957).

    Google Scholar 

  • Frechen, J.: Die Genese der Olivinausscheidungen vom Dreiser Weiher (Eifel) und Finkenberg (Siebengebirge). Neues Jahrb. Mineral., Abhandl.79, 317–406 (1948).

    Google Scholar 

  • —: Kristallisation, Mineralbestand, Mineralchemismus und Fürderfolge der Mafitite vom Dreiser Weiher in der Eifel. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh.9/10, 205–225 (1963).

    Google Scholar 

  • Goldsmith, J. R., andF. Laves: The microcline-sanidine stability relations. Geochim. et Cosmochim. Acta5, 1–9 (1954).

    Google Scholar 

  • Grünhagen, H.: Petrographische und geochemische Untetsuchungen an Andesiten und Trachyten der Hocheifel. Diss. am Min.-Petr. Institut d. Universität zu Köln 1964.

  • Gutberlett, H. G., u.H. G. Huckenholz: Mineralbestand und Chemismus der Analeimalkalitrachyte vom Selberg und der Grader Seife bei Quiddelbach in der Hocheifel. Neues Jahrb. Mineral., Monatsh. (im Druck).

  • Hamilton, D. L., W. Burnham, and.E. F. Osborn: The solubility of water and effects of oxygen fugacity and water content on crystallization in mafic magmas. J. Petrol.5, 121–139 (1964).

    Google Scholar 

  • Hess, H. H.: Pyroxenes in common mafic magmas, part 1 and 2. Am. Mineralogist26, 515–535, 573–594 (1941).

    Google Scholar 

  • Hess, H. H.: Chemical composition and optical properties of common clinopyroxenes. Am. Mineralogist34, 621–666 (1949).

    Google Scholar 

  • - Orthopyroxenes of the Bushveld type and changes in unit cell dimension. Am. J. Sci., Bowen volume, 173–187 (1952).

  • —: Sillwater igneous complex, Montana. Geol. Soc. Am. Mem.80, 230 (1960).

    Google Scholar 

  • Huckenholz, H. G., u.H. Grünhagen: Ein Beitrag zur Geochemie der Hocheifelvulkanite. (In Vorbereitung).

  • Jasmund, K., H. A. Seck u.H. G. Huckenrolz: Anwendung, Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Röntgenfluoreszenzspektroskapie bei der Mineral- und Gesteinsanalyse. Neues Jahrb. Mineral., Monatsh. (in Vorbereitung).

  • Koch, L.: Zur Charakteristik der tertiären Eruptivgesteinsvorkommen der Hocheifel. Zentr. Mineral. Geol.1933, Abt. A 2, 59–73 (1933).

    Google Scholar 

  • Konig, G.: Schmelzgleichgewichte zur Khirung des Augitproblems. Beitr. Mineral. Petrol.7, 409–435 (1960).

    Google Scholar 

  • Kuno, H.: Petrology of Hakone Volcano and adjacent areas, Japan. Bull. Geol. Soc. Am.61, 957–1020 (1950).

    Google Scholar 

  • —: Ion substitution in diopside-ferropigeonite series of clinopyroxenes. Am. Mineralogist40, 70–93 (1950).

    Google Scholar 

  • Larsen, E. S.: Alkalic rocks of Iron Hill, Gunnison County, Colorado. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper, No. 197 A, 64 S. (1942).

  • LeBas, M. J.: The role of aluminum- in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage. Am. J. Sci.260, 267–288 (1962).

    Google Scholar 

  • Lemaitre, R. W.: Petrology of volcanic rocks, Gough Island, South Atlantic. Bull. Geol. Soc. Am.73, 1309–1340 (1962).

    Google Scholar 

  • Lindsley, D. H.: Investigation in the system FeO-Fe2O3-TiO2. Carnegie Inst. Wash. Yearb.61, 100–106 (1962).

    Google Scholar 

  • Macdonald, G. A.: Potash-oligoolase in Hawaiian lavas. Am. Mineralogist27, 793–800 (1942).

    Google Scholar 

  • —: Hawaiian petrographic province. Bull. Geol. Soc. Am.60, 1541–1595 (1949).

    Google Scholar 

  • —: Dissimilarity of continental and oceanic rocks. J. Petrol.1, 172–177 (1960).

    Google Scholar 

  • — andT. Katsura: Chemical composition of Hawaiian lavas. J. Petrol.,5, 82–133 (1964).

    Google Scholar 

  • — andH. A. Powers: Contribution to the petrography of Haleakala Volcano, Hawaii. Bull. Geol. Soc. Am.57, 115–124 (1946).

    Google Scholar 

  • Macsenzie, W. S., andJ. V. Smith: The alkali feldspars. 3. An optical and X-ray study of high-temperature feldspars. Am. Mineralogist41, 405–427 (1956).

    Google Scholar 

  • McDougall, J.: Optical and chemical studies of pyroxenes in a differentiated Tasmanian dolerite. Am. Mineralogist46, 661–687 (1961).

    Google Scholar 

  • Muir, J. D.: The clinopyroxenes of the Skaergaard intrusion, eastern Greenland. Mineral. Mag.29, 690–714 (1951).

    Google Scholar 

  • —, andC. E. Tilley: Mugearites and their place in alkali igneous rock series. J. Geol.69, 186–203 (1961).

    Google Scholar 

  • Murray, R. J.: The clinopyroxenes of the Garbh Eilean sill, Shiant Isles. Geol. Mag.91, 17–31 (1954).

    Google Scholar 

  • Oosterom, M. G.: The ultramafites and layered gabbro sequences in the granulite facies rocks on Stjern6y (Finnmark, Norway). Leidse Geol. Mededel., Deel28, 177–296 (1963).

    Google Scholar 

  • Poldervaart, A., andH. H. Hess: Pyroxenes in the crystallization of basaltic magma. J. Geol.59, 472–489 (1951).

    Google Scholar 

  • Roever, W. P. de: Ein Versuch zur Synthese der verschiedenen Ansichten zur Herkunft der Mafititknollen vom Maarvulkan Dreiser Weiher in der Eifel. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh.9/10, 243–250 (1963).

    Google Scholar 

  • Ronner, F.: Systematische Klassifikation der Massengesteine. 380 S. Wien: Springer 1963.

    Google Scholar 

  • Ross, C. S., M. D. Foster, andA. T. Myers: Origin of dunites and of olivin-rich inclusions in basaltic rocks. Am. Mineralogist39, 693–737 (1954).

    Google Scholar 

  • Schairer, J.F.: The alkali-feldspar join in the system NaAlSO4-KAlSiO4-SiO2. J. Geol.58, 512–517 (1950).

    Google Scholar 

  • -, and H. S. YODER jr.: The nature of residual liquids from crystallization, with data on the system nepheline-diopside-silica. Am. J. Sci., Bradley volume, 273–283 (1960).

  • Scheumann, K. H., u.H. G. Huckenholz: Die Cordieritgneise und Granatgneise des sachsisehen Granulitgebirges. Neues Jahrb. Mineral.96, 131–161, (1961).

    Google Scholar 

  • Schneider, T. R., u.F. Laves: Barbierit oder Monalbit? Z. Krist.109, 241–244 (1957).

    Google Scholar 

  • Simpson, E. S. W.: The Okonjeje igneous complex, South-West Africa. Trans. Geol. Soc. S. Africa 124 (1954).

  • Smith, J. R.: Effects of heating natural plagioclases. Carnegie Inst. Wash. Yearb.55, 188–190 (1956).

    Google Scholar 

  • Smith, J. V., andP. Gay: The powder patterns and lattice parameters of plagioclase feldspars. II. Mineral. Mag.31, 744–762 (1958).

    Google Scholar 

  • Talbot, J. L., B. E. Hobbs, H. G. Wilshire, andT. R. Sweatman: Xenoliths and xenocrysts from lavas of the Kerguelen Archipelago. Am. Mineralogist48, 159–179 (1963).

    Google Scholar 

  • Tex, E. den: Gefügekundliche und geothermometrische Hinweise auf die tiefe, exogene Herkunft lherzolithischer Knollen aus Basaltlaven. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh.9/10, 225–236 (1963).

    Google Scholar 

  • Tilley, C. E.: Some aspects of the magmatic evolution. Quart. J. Geol. Soc. London106, 37–61 (1950).

    Google Scholar 

  • Tröger, W. E.: Tuber den Fassait und fiber die Einteilung der Klinopyroxene. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh.1951, 132–139 (1951).

    Google Scholar 

  • - Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale, 2. Aufl., Toil I. Stuttgart: Schweizerbart (Nägele und Obermiller) 147 S. 1956.

  • Turner, F. J., andJ. Verhoogen: Igneous and metamorphic petrology. NewYork: McGraw Book Co. 1960. 694 S.

    Google Scholar 

  • Tuttle, O.F.: Origin of the contrasting mineralogy of extrusive and plutonic salic rocks. J. Geol.60, 107–124 (1952).

    Google Scholar 

  • -, andN. L. Bowen: Origin of granite in the light of experimental studies in the system NaAlSi3O8-KAlSi3O8-SiO2-H2O. Geol. Soc. Am. Mem.74, 153 S. (1958).

  • —, andM. L. Keith: The granite problem: Evidence from the quartz and feldspar of a Tertiary granite. Geol. Mag.91, 61–72 (1954).

    Google Scholar 

  • Verhoogen, J.: Distribution of titanium between silicates and oxides in igneous rocks. Am. J. Sci.260, 211–220 (1962).

    Google Scholar 

  • Vincent, E. A., J. B. Wright, R. Chevalier andS. Mathieu: Heating experiments on some natural titaniferous magnetites. Min. Mag.31, 624–655 (1958).

    Google Scholar 

  • Vogelsang, K.: Beiträge zur Kenntnis der Trachyt- und Basalt-Gesteine der Hohen Eifel. Z. deut. geol. Ges.42, 1–57 (1890).

    Google Scholar 

  • Wager, L. R.; andW. A. Deer: The petrology of the Skaergaard intrusion, Kangerdlugssuaq, East Greenland. Medd. Grönand105, No. 4, 352 S. (1939).

  • Walker, F., andA. Poldervaart: The Karroo dolerites of the Union of South Africa. Bull. Geol. Soc. Am.60, 501–706 (1949).

    Google Scholar 

  • Wilkinson, J.F.G.: Clinopyroxenes of alkali olivin-basalt magma. Am. Mineralogist41, 724–743 (1956).

    Google Scholar 

  • —: The Clnopyroxenes of a differentiated teschenite sill near Gunnedah, New South Wales. Geol. Mag.94, 123–134 (1957).

    Google Scholar 

  • —: Titaniferous magnetites from a differentiated teschenite sill. Mineral. Mag.31, 443–454 (1958).

    Google Scholar 

  • —: Some aspects of the calciferous amphiboles, oxyhornblende, kaersutite and barkevikite. Am. Mineralogist46, 304–354 (1961).

    Google Scholar 

  • Wilshire, H. G., andR. A. Binns: Basic and ultrabasic xenoliths from volcanic rocks of New South Wales. J. Petrol.2, 185–208 (1961).

    Google Scholar 

  • Yagi, K.: Petrochemical studies of the alkalic rocks of the Morotu District, Sakhalin. Bull. Geol. Soc. Am.64, 769–810 (1953).

    Google Scholar 

  • Yoder jr., H. S.: The jadeite problem. Am. J. Sci.248, 225–248, 312–334 (1950).

    Google Scholar 

  • —, andTh. G. Sahama: Olivine X-ray determination curve. Am. Mineralogist42, 475–491 (1957).

    Google Scholar 

  • —, andC. E. Tilley: Simple basalt systems. Carnegie Inst. Wash. Yearb.59, 67–68 (1960).

    Google Scholar 

  • —, andC. E. Tilley: Derivation of magmatype from a prima: magma. Carnegie Inst. Wash. Yearb.60, 106–113 (1961).

    Google Scholar 

  • ——: Origin of basalt magmas: An experimental study of natural and synthetic rock systems. J. Petrol.3, 342–529 (1962).

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Huckenholz, H.G. Der petrogenetische Werdegang der Klinopyroxene in den tertiären Vulkaniten der Hocheifel I. Die Klinopyroxene der Alkaliolivinbasalt-Trachyt-Assoziation. Beitr Mineral u Petrogr 11, 138–195 (1964). https://doi.org/10.1007/BF01107351

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01107351

Navigation