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Einführung und Grundbegriffe

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Mineralogie

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

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Zusammenfassung

Der Begriff Mineral ist erst im ausgehenden Mittelalter geprägt worden. Er geht auf das mittellateinische mina = Schacht (minare = Bergbau treiben) zurück. ImAltertum, z. B. bei den Griechen und Römern, hat man nur von Steinen gesprochen. Es sind besonders die durch Glanz, Farbe und Härte ausgezeichneten Schmucksteine, denen man schon in vorgriechischer Zeit bei allen Kulturvölkern besondere Beachtung schenkte. Das Steinbuch des Artistotelesbringt bereits eine Fülle von Beobachtungen und Tatsachen.

†Deceased

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Weiterführende Literatur

Lehrbücher

  • Best MG (2003) Igneous and metamorphic petrology, 2nd edn. Blackwell, Oxford

    Google Scholar 

  • Borchardt-Ott W (2008) Kristallographie, 7. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New York

    Google Scholar 

  • Buerger MJ (1977) Kristallographie. de Gruyter, Berlin New York

    Google Scholar 

  • Craig JR,Vaughan (1981) Ore microscopy and ore petrography.Wiley, New York

    Google Scholar 

  • Higgins MD (2006) Quantitative textural measurements in igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press, Cambridge, UK

    Book  Google Scholar 

  • Kleber W, Bautsch H-J, Bohm J (1998) Einführung in die Kristallo graphie, 18. Aufl. Oldenbourg, München

    Google Scholar 

  • Klein C (1989) Minerals and rocks. Exercises in crystallography, mineralogy and hand specimen petrology. Wiley, New York

    Google Scholar 

  • Klein C, Hurlbut Jr. CS (1985) Manual of mineralogy (after James D. Dana), 20th edn. Wiley, New York

    Google Scholar 

  • Mücke A (1989) Anleitung zur Erzmikroskopie. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Müller G, Raith M (1976) Methoden der Dünnschliffmikroskopie, 2. Aufl. Clausthaler Tektonische Hefte 14, Ellen Pilger, Clausthal-Zellerfeld

    Google Scholar 

  • Nesse ND (2004) Introduction to optical mineralogy, 3rd ed. Oxford University Press, New York Oxford

    Google Scholar 

  • Pichler H, Schmitt-Riegraf C (1993) Gesteinsbildende Minerale im Dünnschliff, 2. Aufl. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Press F, Siever R (2003) Allgemeine Geologie – Eine Einführung in das System Erde, 3. Aufl. Spektrum, Heidelberg Berlin Oxford

    Google Scholar 

  • Putnis A (1992) Introduction to mineral sciences. Cambridge University Press, Cambridge/UK

    Google Scholar 

  • Ramdohr P (1975) Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, 4. Aufl. Akademie-Verlag Berlin.

    Google Scholar 

  • Ramdohr P (1976) The ore minerals and their intergrowths. Pergamon, Oxford

    Google Scholar 

  • Ramdohr P, Strunz H (1978) Klockmanns Lehrbuch der Mineralo gie, 16. Aufl. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Rösler HJ (1991) Lehrbuch der Mineralogie, 5. Aufl. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Schneiderhöhn H (1952) Erzmikroskopisches Praktikum. Schweizerbart, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Selenius O (ed) (2005) Essentials of medical geology – impacts of the natural environment on public health. Elsevier, Amsterdam Oxford

    Google Scholar 

  • Tröger WE, Bambauer HU, Braitsch O, Taborszky F, Trochim HD (1967) Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Teil 2, Textband. Schweizerbart, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Wahlstrom EE (1979) Optical Crystallography, 5thed. Wiley & Son, New York

    Google Scholar 

  • Wenk HR, Bulakh A (2004) Minerals. Their constitution and origin. Cambridge University Press, Cambridge, UK

    Google Scholar 

  • Wimmenauer W (1985) Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Zoltai T, Stout JH (1985) Mineralogy – concepts and principles. Burgess, Minneapolis, Minnesota

    Google Scholar 

Übersichtsartikel

  • Boskey AL (2007) Mineralzation of bones and teeth. Elements 3:385–391

    Article  Google Scholar 

  • Dove PM, de Yorero JJ, Weiner S (eds) (2003) Biomineralization. Rev Mineral Geochem 54

    Google Scholar 

  • Fubini B, Fenoglio I (2007) Toxic potentials of mineral dusts. Elements 3:407–414

    Article  Google Scholar 

  • Jones JR, Gentleman E, Polak J (2007) Bioactive glass scaffolds for bone regeneration. Elements 3:393–399

    Article  Google Scholar 

  • Pasteris JD, Wopenka B, Valsami-Jones (2008) Bone and tooth mineralization: Why apatite? Elements 4:97–104

    Article  Google Scholar 

  • Sahai N (2007) Medical mineralogy and geochemistry: an interfacial science. Elements 3:381–384

    Article  Google Scholar 

  • Sahai N, Schoonen MAA (eds) (2006) Medical mineralogy and geochemistry. Rev Mineral Geochem 64

    Google Scholar 

  • Schächter N (2008) Versorgung mit mineralischen Rohstoffen – eine Bestandsaufnahme. GMIT Geowissenschaftl Mitt 32:6–13

    Google Scholar 

  • Wesson JA,Ward MD (2007) Pathological biomineralization of kidney stones. Elements 3:415–421

    Article  Google Scholar 

Nachschlagewerke

  • Bernard JH, Hyršl J (2004) Minerals and their localities. Granit, Prag

    Google Scholar 

  • Hahn T (ed) (2002) International tables for crystallography. Vol A, Spacegroup symmetry, 5th edn. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

    Google Scholar 

  • Hochleitner R, von Philipsborn H, Weiner KL, Rapp K (1996) Minerale Bestimmen nach äußeren Kennzeichen, 3. Aufl. Schweizerbart, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Maucher A, Rehwald G (1961-1973) Bildkartei der Erzmikroskopie. Umschau, Frankfurt/Main

    Google Scholar 

  • Schouten C (1962) Determination tables for ore microscopy. Elsevier, Amsterdam

    Google Scholar 

  • Strunz H (1982) Mineralogische Tabellen, 8. Aufl. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig

    Google Scholar 

  • Strunz H, Nickel EH (2001) Strunz mineralogical tables, 9th edn. Schweizerbart, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Tröger WE, Bambauer HU, Taborszky F, Trochim HD (1982) Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Teil 1, Bestimmungstabellen, 5. Aufl. Schweizerbart, Stuttgart

    Google Scholar 

Zitierte Literatur

  • Albracht G, Schwerdtfeger OA (Hrsg) (1991) Herausforderung Asbest. Universum, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • Bleil U, von Dobeneck T (2006) Das Magnetfeld der Erde. In: Wefer G (Hrsg) Expedition Erde – Wissenswertes und Spannendes aus den Geowissenschaften, 2. Aufl. Geo Union, Alfred Wegener Stiftung, S 78–87

    Google Scholar 

  • Broz ME, Cook RF,Whitney DL (2006) Microhardness, toughness, and modulus of Mohs’ scale minerals. Am Mineral 91:135–142

    Article  Google Scholar 

  • Dullo W-Chr, Henriet JP (eds) (2007) Special Issue: Carbonate Mounds on the NW European Margin: a window into Earth History. Internat J Earth Sci 96:1–213

    Google Scholar 

  • Friedrich W, Knipping P, Laue M (1912) Interferenz-Erscheinungen bei Röntgenstrahlen. Sitzungsber Kgl Bayer Akad Wiss 1912:303–322

    Google Scholar 

  • Hawthorne FC, Oberti R, Della Ventura G, Mottana A (2007) Amphiboles: crystal chemistry, occurrence, and health issues. Rev Mineral Geochem 67, 545 p

    Google Scholar 

  • Hermann C (Hrsg) (1935) Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen, Bd. 1. Borntraeger, Berlin

    Google Scholar 

  • McNamara K (2004) Stromatolithes. Western Australian Museum, Perth, Australia, 29 p

    Google Scholar 

  • Merian E (ed) (1991) Metals and their compounds in the environment occurence, analysis and biological relevance. VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • Nolan RP, Langer AM, Ross M, Wicks FJ, Martin RF (eds) (2001) Health effects of chrysotile asbestos: contribution of science to risk-management decisions. Canad Mineral Spec Publ 5, 304 p

    Google Scholar 

  • Reitner J (1997) Stromatolithe und andere Mikrobialithe. In: Steininger FF, Maronde D (Hrsg) Städte unter Wasser – 2 Milliarden Jahre. Kleine Senckenberg-Reihe 24, Senckenberg, Frankfurt am Main, 186 S

    Google Scholar 

  • Ronov AB, Yaroshevsky AA (1969) Chemical composition of the Earth’s crust. In: Hart PJ (ed) The Earth’s crust and upper mantle. American Geophysical Union, Washington DC, pp 37–62

    Google Scholar 

  • von Denffer D, Ehrendorfer F, Mägdefrau K, Ziegler H (2002) Strasburger Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, 35. Aufl. Elsevier/Spektrum, Heidelberg Amsterdam

    Google Scholar 

  • Weinbruch S, Ebert M, Vester B (2006) Feinstaubexposition in urbanen Ballungsräumen: Ergebnisse der Elektronenmikroskopie. GMIT Geowissenschaftliche Mitteilungen 24, Juni 2006, S 8–14

    Google Scholar 

  • Wesson JA,Ward MD (2007) Pathological biomineralization of kidney stones. Elements 3:415–421

    Article  Google Scholar 

  • Wimmenauer W (1992) Zwischen Feuer und Wasser. Gestalten und Prozesse im Mineralreich. Urachhaus Johannes Mayer, Stuttgart

    Google Scholar 

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Okrusch, M., Matthes †, S. (2010). Einführung und Grundbegriffe. In: Mineralogie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78201-8_1

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