Korund
| Korund | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines und Klassifikation | |||||||||||
| IMA-Symbol |
Crn[1] | ||||||||||
| Andere Namen |
| ||||||||||
| Chemische Formel | Al2O3 | ||||||||||
| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |
Oxide und Hydroxide | ||||||||||
| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana |
IV/C.04 IV/C.04-010 4.CB.05 04.03.01.01 | ||||||||||
| Ähnliche Minerale | Spinell | ||||||||||
| Kristallographische Daten | |||||||||||
| Kristallsystem | trigonal | ||||||||||
| Kristallklasse; Symbol | ditrigonal-skalenoedrisch; 32/m | ||||||||||
| Raumgruppe | R3c (Nr. 167)[8] | ||||||||||
| Gitterparameter | a = 4,75 Å; c = 12,98 Å[8] | ||||||||||
| Formeleinheiten | Z = 6[8] | ||||||||||
| Häufige Kristallflächen | {1011}, {0001}, {1120}, {1121}, {2241}, {2243} | ||||||||||
| Zwillingsbildung | lamellar parallel {1011}; selten Kontakt- oder Penetrationszwillinge nach {0001} oder {1011} | ||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||
| Mohshärte | 9 | ||||||||||
| Dichte (g/cm3) | 3,98 bis 4,10 (gemessen); 3,997 (berechnet)[16] | ||||||||||
| Spaltbarkeit | fehlt, dafür Teilbarkeit nach {1012} und {0001} | ||||||||||
| Bruch; Tenazität | muschelig bis splitterig; spröde | ||||||||||
| Farbe | farblos, durch Verunreinigungen variabel gefärbt, fast alle Farbtöne sind möglich | ||||||||||
| Strichfarbe | weiß | ||||||||||
| Transparenz | durchscheinend bis durchsichtig, Schmirgel ist opak | ||||||||||
| Glanz | Glas- bis Diamantglanz, oft etwas „fettig“; Perlmuttglanz auf der Basis und auf Absonderungsflächen; Seidenglanz bei Sternsaphir/-rubin, Girasol und Saphir-/Rubin-Katzenauge | ||||||||||
| Kristalloptik | |||||||||||
| Brechungsindizes | nω = 1,767 bis 1,772[16] nε = 1,759 bis 1,763[16] | ||||||||||
| Doppelbrechung | δ = 0,008 bis 0,010[16][17] | ||||||||||
| Optischer Charakter | einachsig negativ, häufig anomal zweiachsig[16] | ||||||||||
| Achsenwinkel | 2V = ≤ 58° (gemessen)[16] | ||||||||||
| Pleochroismus | deutlich von O = blass- bis tiefblau nach E = blaugrün bis gelbgrün oder von O = tiefviolett nach E = blassgelb (stärkerer Pleochroismus bei farbigen Korunden)[16] | ||||||||||
| Weitere Eigenschaften | |||||||||||
| Chemisches Verhalten | von Säuren (außer Phosphorsäure und Schwefelsäure) nicht angegriffen, aber von Kaliumdisulfat gelöst. Blaufärbung des mit Cobaltlösung befeuchteten und längere Zeit geglühten Pulvers. | ||||||||||
| Besondere Merkmale | Seltene, aber starke Lumineszenz. Gelegentlich Chatoyance, Asterismus und Farbwechsel (Alexandriteffekt). | ||||||||||
| Förderland | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 30 | ||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 26 | 2 | 27 | |||||
| 15 | 30 | ||||||||||
| 220 | 215 | 168 | 400 | ||||||||
| 1200 | 1200 | 5175 | 4001 | 4488 | 5896 | 5862 | 3043 | 2310 | 4758 | 5100 | |
| 13 | 4 | 19 | 30 | 6 | 8 | 941 | 889 | 800 | 741 | 920 | |
| 5 | 6 | 20 | 20 | 15 | 12 | 120 | 120 | 180 | |||
| 6 | 566 | 1439 | 1476 | 1118 | 633 | 393 | 402 | 286 | 386 | 669 | |
| 44 | 35 | 25 | 15 | 5 | 5 | 8 | 21 | 9 | 16 | 46 | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 18 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3200 | 3200 | 3000 | 2000 | 1000 | 1070 | 1174 | 1800 | 2675 | 2800 | 2800 | |
| 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 15 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | |
| Gesamt | 4.958 | 5.516 | 10.171 | 8.288 | 6.962 | 7.941 | 8.712 | 6.499 | 6.536 | 9.088 | 9.992 |
Im Gegensatz zum Rubin nahm die Weltförderung von Saphir von 1995 (26.900 kg) bis 2005 (25.600 kg) ab, obwohl im Jahre 2000 sogar 32.500 kg Saphir gefördert wurden. Von 1995 bis 1999 war Australien das bedeutendste Förderland für Saphir, seit 2000 wechseln sich Madagaskar und Australien als wichtigstes Förderland für Saphir ab. Die Fördermengen für Saphir der wichtigsten Förderländer für die Jahre zwischen 1995 und 2005 finden sich in der nebenstehenden Tabelle.[91]
| Förderland | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 155 | 155 | |
| 13000 | 12000 | 11000 | 7500 | 7900 | 8700 | 8900 | 6600 | 5200 | 4800 | 5500 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | |
| 10 | 21 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1200 | 900 | 2000 | 3500 | |
| 2 | 654 | 1600 | 1600 | 106 | 167 | 461 | 142 | 140 | |||
| 115 | 160 | 4248 | 2547 | 3810 | 9536 | 8470 | 9326 | 6000 | 5890 | 4700 | |
| 10 | 15 | 45 | 50 | 35 | 30 | 280 | 280 | 280 | |||
| 20 | 431 | 1083 | 1205 | 480 | 905 | 1212 | 463 | 583 | 388 | 699 | |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 4800 | 4800 | 4500 | 3500 | 2500 | 2531 | 3576 | 2400 | 1338 | 1400 | 1400 | |
| 170 | 110 | 150 | 160 | 200 | 150 | 170 | 260 | 110 | 150 | 150 | |
| 710 | 1200 | 1000 | 610 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 140 | 40 | 900 | 1700 | 1700 | 900 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | |
| Gesamt | 26.855 | 26.889 | 31.964 | 28.253 | 27.838 | 32.474 | 32.487 | 29.137 | 23.793 | 23.996 | 25.595 |
Schmirgellagerstätten existieren zwar auch in den USA sowie in Kanada, Schmirgel wird aber nur noch in wenigen Ländern wie z. B. Griechenland und der Türkei gefördert.[92]
Große Korunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Zusammenstellung der schwersten bzw. größten bekannten Korundkristalle der Welt stammt zum größten Teil aus dem Buch von Richard W. Hughes „Ruby & Sapphire“.[93]
| Beschreibung | Rohgewicht in Kilogramm |
Abmessungen in Zentimeter |
Fundjahr | Fundort | Eigentümer/Ausstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| rot/blauer Kristall, opak | 141,5 | vor 1882 | Franklin, North Carolina, USA | Shepard Collection, Amherst College, USA; durch Brand zerstört | |
| Saphir | 4,5 | 1928 | Mogok, Myanmar | Aufbewahrung unbekannt | |
| hexagonal-bipyramidaler Kristall (nicht schleifwürdig) | 152,0 | 68,58 | 1928 | Leydsdorp, Südafrika | Ausgestellt im Geological Survey Museum, Pretoria, South Africa |
| Kristall mit der Form von Sri Lanka | 19,0 | Sri Lanka | Ausgestellt im American Museum of Natural History(?) | ||
| 15,42 | Ausgestellt im British Museum | ||||
| pyramidaler Rohkristall, bläulichgrau (nicht schleifwürdig) | 12,6 | 68,58 × 36,20 × 17,14 | 1967 | Mogok, Myanmar | Myanma Gems Enterprise, Myanmar |
| beidseitig terminierter dipyramidaler Kristall | 40,3 | Rakwana, Sri Lanka | Aufbewahrung unbekannt | ||
| bläulicher dipyramidaler Kristall (nicht schleifwürdig) | 0,846 | 1990 | Lokekhet, Mogok, Myanmar | Myanma Gems Enterprise, Myanmar | |
| Rubin, Eigenname „Devil’s Eye Ruby“ | 13,31 | Myanmar (?) | Aufbewahrung unbekannt | ||
| Korundkristall[86] | 20,0 × 15,0 | Craigmont Mine, Corundum Hill, Ontario, Kanada | Royal Ontario Museum, Toronto |

Synthetischer Korund
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Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts werden Korunde synthetisch produziert. Im Jahre 1888 gelang es dem Franzosen Auguste Verneuil (1856–1913) erstmals, mittels des sogenannten „Schmelz-Tropf-Verfahrens“ aus Aluminiumoxid und gezielt ausgewählten Zusatzstoffen künstliche Rubine herzustellen. Dieses Verfahren wurde später ihm zu Ehren als Verneuil-Synthese bzw. Verneuil-Verfahren bezeichnet.
Die erstmalige Herstellung von Elektrokorund erfolgte 1894 durch den deutschen Chemiker Ernst Moyat.[94] Kurz vor dem Ersten Weltkrieg erhielt Moyat das Reichspatent für die Herstellung künstlichen Korundes (Normalkorund), der aus dem Rohstoff Bauxit in einem Lichtbogenofen (Elektroschmelze – etwa 2120 °C) reduziert wurde. Beimengungen zur Reduzierung der unerwünschten Begleitstoffe waren Eisenspäne und Koks. Das Resultat war ein brauner Korund (96 % Al2O3), am Boden setzte sich Ferrosilicium (FeSi, Zusammensetzung: ± 15 % Si, 5 % Al2O3, 3 % TiO2, 75 % Fe, Spez.Gew. 6,9 g/cm³, Farbe Silbergrau) ab.
In der Folge wurden sogenannte Edelkorunde entwickelt, wobei hauptsächlich Edelkorund weiß hergestellt wird. Rohstoff ist hochreines Aluminiumoxid (Al2O3), Resultat der chemischen Reinigung von Bauxit im Bayer-Verfahren und anschließender Kalzinierung, bei der neben Aluminiumoxid (kalzinierter Tonerde) als Abfallprodukt Rotschlamm anfällt. Das Aluminiumoxid wird im Elektro-Lichtbogenofen zu Edelkorund weiß erschmolzen. Durch die Zugabe von 0,2 % Chrom(III)-oxid entsteht Edelkorund rosa, bei einem Anteil von 2 % so genannter Rubinkorund.
Eine andere Art der industriellen Herstellung von Korunden ist die hydrothermale Kristallzüchtung bzw. das Czochralski-Verfahren. Dieses ist jedoch nur für Einkristalle wirtschaftlich. Der Großteil der weltweiten industriellen Korundherstellung erfolgt nach wie vor nach dem Elektroschmelzverfahren.
Bemerkenswert ist auch, dass diese Korunde durch den Einfluss von Säuren oder Basen, abgesehen von einer Schmelze von NaOH, nicht mehr veränderbar sind; sie können lediglich bei einer Temperatur von etwa 2.050 °C wieder verflüssigt werden.
Herstellung weltweit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2020 betrug die Schmelzkorundherstellung weltweit ca. 1.300.000 Tonnen.[95] Der mit Abstand größte Produzent für Schleifmittelkorund ist China. So wurden 2020 ca. 62 % des auf der Welt hergestellten Schmelzkorunds dort produziert. Die globale Herstellung verteilt sich wie folgt:
| Land | 2019[96] | 2020[95] |
|---|---|---|
| (in Tonnen) | ||
| 50.000 | 50.000 | |
| 50.000 | 50.000 | |
| 800.000 | 800.000 | |
| 80.000 | 80.000 | |
| 40.000 | 40.000 | |
| 40.000 | 40.000 | |
| 15.000 | 15.000 | |
| 60.000 | 60.000 | |
| 60.000 | 60.000 | |
| Andere Länder | 80.000 | 80.000 |
| Gesamt | 1.300.000 | 1.300.000 |
Verwendung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Korund in seiner natürlichen Form wird heute fast nur noch als Schmuckstein verwendet. Für Anwendungen in der Technik, zu denen er sich aufgrund seiner Eigenschaften eignet, wird nahezu ausschließlich synthetischer Korund benutzt.
Als Schmuckstein
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Durch Verunreinigungen entstehen aus dem eigentlich farblosen Aluminiumoxid eine Reihe bekannter Schmuck- bzw. Edelsteine. Die roten Steine enthalten Chromionen und werden traditionell Rubine genannt, alle anderen werden im weiteren Sinne als Saphire bezeichnet, im engeren Sinne bezieht sich dieser Name auf die blauen Varianten, deren Farben durch Beimengungen von Eisen-, Titan- und Vanadiumionen entstehen.
Ein besonderer Effekt, der sich manchmal im Korund zeigt, ist der so genannte Asterismus. Im Gegensatz zum Katzenaugeneffekt, bei dem die den Effekt auslösenden Fasern parallel eingelagert sind, ist beim Asterismus die Einlagerungsrichtung der Fasern durch die Symmetrie des Wirtkristalls in 120°-Winkeln vorgegeben. Es bildet sich ein sechsstrahliger Stern aus hellem Licht, der je nach Blickwinkel durch Reflexion an mikroskopisch kleinen nadelig-faserigen Rutil-Kriställchen entsteht. Um ihn besonders prägnant herauszuarbeiten, wird für diese Korunde häufig die kugel- bis eiförmige Schliffform des Cabochons (Mugelschliff) gewählt. Weitere durch die Anwesenheit von Rutil-Nadeln bedingte Effekte können Seidenglanz (nur geringe Anzahl der eingelagerten Fasern) oder Chatoyance (Katzenaugeneffekt, bei paralleler Einlagerung der Rutilfasern) sein.
Als Schmuckstein verwendeter Korund ist häufig behandelt. Bei dieser Behandlung verheilen Risse und Hohlräume, wohingegen bei Hochtemperaturbehandlung die Transparenz und die Farbe verbessert werden. Oberflächennahe Risse werden mit Wachs oder mit Silikatglas beseitigt, wobei der zu behandelnde Stein in eine Silikatschmelze getaucht oder zusammen mit einem pulverigen Füllmaterial wie Borax oder Glas erhitzt wird. Bei hohen Temperaturen schmilzt das Füllmaterial und gelangt in die Risse, Sprünge und Hohlräume.[46] Aus weißem Saphir lassen sich durch Diffusionsbehandlung blaue Saphire erzeugen, allerdings ist die blaue Schicht nur sehr dünn und lediglich oberflächennah. Diese diffusionsbehandelten Steine lassen sich jedoch relativ leicht durch Eintauchen in Methyleniodid bei gleichzeitiger diffuser Durchleuchtung erkennen. Hilfsmittel bei der Erkennung sind das größere Relief am Kontakt von Facetten infolge von Farbkonzentrationen, die Fleckigkeit der durch Diffusion entstandenen Färbung sowie die charakteristischen farblosen Bereiche.[97]
In der Technik
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Synthetischer Korund wird industriell und im Werkzeugbereich wegen seiner großen Härte als Schleifmittel (auf Schleifpapier, in Form von Trennscheiben, aber auch in Polituren) eingesetzt. Korund wird zudem als Strahlmedium zum Sandstrahlen benutzt, da normaler Sand die Lungenkrankheit Silikose hervorrufen kann. Außerdem findet Korund Verwendung als Zuschlagsstoff für Hartbetone (z. B. als Füllmittel für die Wände von Tresoren.[98])
Als Alumina (kalzinierte Tonerde) findet Aluminiumoxid-Keramik Verwendung in der Elektrotechnik (vergleiche dazu der Artikel Aluminiumoxid). Sie wird wegen ihres geringen dielektrischen Verlustfaktors als Dielektrikum und zur Realisierung von Streifenleitungen und Kondensatoren in der Hochfrequenztechnik eingesetzt. Aluminiumoxid-Keramikplatten dienen als Elektronik-Substrat für die Dickschichttechnik, für die Dünnschichttechnologie sowie für Platin-Temperaturmesswiderstände. Aufgrund der guten Metallisierbarkeit dieser Keramiken ist auch das direkte Auflöten elektronischer Bauelemente wie Widerstände oder LEDs möglich, wobei die Keramik gleichzeitig als Kühlkörper fungiert. In der Technischen Keramik wird die harte, abrieb- und korrosionsfeste Aluminiumoxid-Keramik z. B. in Form von Waschbecken, Hotelgeschirr und schusssicherer Bekleidung sowie als Material für Brennerrohre von Hochdruck-Gasentladungslampen oder als Zuschlagstoff, z. B. für rutschfeste Keramikfliesen und als rutschfeste Decksbeschichtung von Fregatten der Deutschen Marine, verwendet.
Sehr fein gemahlener Korund (Korngröße etwa 100 nm) wird zur Herstellung kratzfester Lacke eingesetzt. Um die Transparenz der Lacke zu erhalten, wird dabei jedes Korn silanisiert.[99] Auch die unterschiedlichen Abriebklassen von Laminatböden basieren auf unterschiedlichen Mengen von zugesetztem silanisiertem Korund in der Lackschicht.
Ein weiterer großer Anwendungsbereich des industriell hergestellten weißen Edelkorunds ergibt sich aus seiner hohen Temperaturbeständigkeit (Schmelzpunkt 2050 °C[100]), aber auch aufgrund seiner hohen chemischen Beständigkeit. So wird Edelkorund in Kornfraktionen von 0–6 mm als Hauptbestandteil und als Zuschlagsstoff zur Herstellung feuerfester Werkstoffe, zur Herstellung von Feuerfestauskleidungen für Hochöfen oder zur Herstellung von Metallgussformen verwendet.

Durch seine Härte und Abriebfestigkeit ist Korund gut als Lager in Uhren und Präzisionsgeräten sowie als Gegenlager beim Einsatz von Mikrometerschrauben, zum Beispiel bei Spiegelhaltern, geeignet. Dieselben Eigenschaften lassen ihn im Verbundwerkstoff der Schürfleiste bei Schneepflügen zum Einsatz kommen.
Der erste Laser war der Rubinlaser, dessen zentrales Element ein Chrom-dotierter Korundkristall (Rubin) ist. Er wurde inzwischen vom erstmals 1982 beschriebenen Titan:Saphir-Laser (Ti:Sa-Laser) verdrängt, welcher als aktives Medium einen Titan-dotierten Korundkristall besitzt. Ti:Sa-Laser dominieren heute die Generierung ultrakurzer Laserpulse, sowie die Bereiche für durchstimmbare Laser, wo vorher Farbstofflaser zum Einsatz kamen.
Blaue Leuchtdioden bestehen in den meisten Fällen aus Galliumnitrid, das epitaktisch auf synthetischem Korund abgeschieden wurde.
Reiner Korund wird als Saphirglas bei Uhren (Uhrglas oder Rückwand) und selten als Displayabdeckung bei Digitalkameras (vgl. Leica M8 und M9-P) eingesetzt. Für vakuumtechnische Anwendungen in der Vakuumoptik wird Saphirglas als Schauglas zum Betrachten des Innern von Vakuumkammern verwendet. Auch als Abtastnadel-Material in Tonabnehmern von Plattenspielern wird oft Korund statt Diamant verwendet, was zur umgangssprachlichen Bezeichnung „Saphir“ für die Abtastnadel führte.
In einigen Panzerfahrzeugen ist Korund Bestandteil einer Verbundpanzerung. Beim russischen Kampfpanzer T-64 wurde dieses Konzept erstmals realisiert. Dazu wurden Korundkugeln dem flüssigen Panzerstahl hinzugefügt.[101] Auch in einigen Polizeifahrzeugen und Helikoptern kommt eine auf Korund basierende Panzerung zum Einsatz. Der Wirkmechanismus ergibt sich dadurch, dass die auftreffende Schockwelle schneller ist, als die Rissausbreitung in der Aluminiumoxid-Keramik.[102]
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Corundum. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch, handbookofmineralogy.org [PDF; 58 kB; abgerufen am 22. Juli 2024]).
- Hans Jürgen Rösler: Lehrbuch der Mineralogie. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S. 378–379.
- Friedrich Klockmann: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. Hrsg.: Paul Ramdohr, Hugo Strunz. 16. Auflage. Enke, Stuttgart 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 512–513 (Erstausgabe: 1891).
- Petr Korbel, Milan Novák: Mineralien-Enzyklopädie (= Dörfler Natur). Edition Dörfler im Nebel-Verlag, Eggolsheim 2002, ISBN 978-3-89555-076-8, S. 82.
- Walter Schumann: Edelsteine und Schmucksteine. Alle Arten und Varietäten. 1900 Einzelstücke. 16., überarbeitete Auflage. BLV Verlag, München 2014, ISBN 978-3-8354-1171-5, S. 98, 269, Korundgruppe; Synthetische Herstellung von Edel- und Schmucksteinen.
- Dietmar Schwarz, Susanne Greiff, Roland Schlüssel, Karl Schmetzer, Adolf Peretti, Heinz-Jürgen Bernhardt, Paul Rustemeyer, Robert E. Kane, Andreas Weerth, Chris P. Smith, George Bosshart, Chico Bank, Jan Kanis, Barry J. Neville, Friedrich von Gnielinski, Rupert Hochleitner, Henry A. Hänni: Rubin, Saphir, Korund. Schön, hart, selten, kostbar (= Christian Weise [Hrsg.]: extraLapis. Band 15). Weise, München 1998, ISBN 3-921656-45-1, S. 1–96.
- Richard W. Hughes: Ruby & Sapphire. RWH Publishing, Boulder CO 1997, OCLC 768295509, S. 1–512.
- J. F. Halford-Watkins: The Book of Ruby & Sapphire (From an Unpublished 1934 Manuscript). Hrsg.: Richard W. Hughes. RWH Publishing, Boulder CO 2012, ISBN 978-0-9645097-0-2, S. 1–434 (ruby-sapphire.com [abgerufen am 27. März 2018]).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Korund. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung
- Corundum. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy (englisch).
- David Barthelmy: Corundum Mineral Data. In: webmineral.com. (englisch).
- IMA Database of Mineral Properties – Corundum. In: rruff.info. RRUFF Project (englisch).
- Corundum search results. In: rruff.info. Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF) (englisch).
- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Corundum. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).
- Korund. In: Edelstein-Knigge von Prof. Leopold Rössler. BeyArs.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 28. Juni 2021.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Laurence N. Warr: IMA–CNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291–320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 21. Juli 2024]).
- ↑ Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.
- 1 2 3 4 Charles Greville: On the Corundum Stone from Asia. In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Band 1798, Part II, 1798, S. 403–448 (Philosophical Transactions, S. 403 in der Google-Buchsuche).
- 1 2 Charles Greville: Uiber den Korund aus Asien von Herrn Charles Greville (Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Herrn S. W. A. Herder). In: Neues Bergmännisches Journal. Band III, 1802, S. 90–208 (Neues Bergmännisches Journal, S. 90 in der Google-Buchsuche).
- 1 2 Martin Heinrich Klaproth: Chemische Versuche über den Demanthspath. In: Martin Heinrich Klaproth (Hrsg.): Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper. Band 1. Decker & Compagnie sowie Heinrich August Rottmann, Posen/Berlin 1795, S. 47–80, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10073069-3 (Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper, S. 47 ff. in der Google-Buchsuche).
- 1 2 Franz Ambrosius Reuß: Lehrbuch der Mineralogie nach des Herrn O.B.R. Karsten mineralogischen Tabellen ausgeführt. In: Zweiten Theiles zweiter Band, welcher die übrigen zur ersten Klasse gehörigen Ordnungen enthält. Friedrich Gotthold Jacobäer, Leipzig 1802, S. 16 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- 1 2 Cajus Plinius Secundus: Naturgeschichte Siebenunddreißigstes Buch. XV. Sechs Arten des Diamants. In: Max Ernst Dietrich Lebrecht Strack (Hrsg.): Naturgeschichte. Heinrich Strack, Bremen 1856, S. 541–542 (Naturgeschichte Buch 37, S. 541–542 in der Google-Buchsuche – Latein: Naturalis historia. Übersetzt von Christian Friedrich Lebrecht Strack).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 192–193 (englisch).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carl Hintze: Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Zweite Abtheilung: Oxyde und Haloide. Veit & Co., Leipzig 1915, S. 1739–1782.
- 1 2 Cajus Plinius Secundus: Naturgeschichte Sechsunddreißigstes Buch. XV. Sechs Arten des Diamants. In: Max Ernst Dietrich Lebrecht Strack (Hrsg.): Naturgeschichte. Heinrich Strack, Bremen 1856, S. 541–542 (Naturgeschichte Buch 37, S. 541–542 in der Google-Buchsuche – Latein: Naturalis historia. Übersetzt von Christian Friedrich Lebrecht Strack).
- 1 2 Christian August Siegfried Hoffmann: Handbuch der Mineralogie. Band 1. Craz & Gerlach, Freiberg 1811, S. 547–577 (Handbuch der Mineralogie, S. 547 ff. in der Google-Buchsuche).
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- 1 2 Nikolai von Kokscharow: Materialien zur Mineralogie Russland. Band 1. Carl Kray, St.-Petersburg 1853, S. 30 (Materialien zur Mineralogie Russlands. Band I, S. 30 in der Google-Buchsuche).
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- ↑ Dietrich Ludwig Gustav Karsten: Mineralogische Tabellen: mit Rüksicht auf die neuesten Entdekkungen ausgearbeitet und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Heinrich August Rottmann, Berlin 1808, S. 46 (Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, S. 46 in der Google-Buchsuche – Erstausgabe: 1800, Klass I: Erd- und Steinarten, Ordnung 5: Der Alaunerde Gattung Corund, Arten: 1. Gemeiner Corund und 2. Diamantspath).
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