Magnesiochromit (schwarz) in Matrix aus der Mistake Mine, Butler Estate Chromlagerstätte, Wright Mountain, Diablo Range, Fresno County, Kalifornien (Größe3,2×2,5cm)
Das Mineral ist im Allgemeinen undurchsichtig (opak), an dünnen Kanten oder Ecken aber durchscheinend. Die Oberflächen der tiefroten bis schwarzen Kristalle und Aggregate zeigen einen metallischen Glanz. Im Gegensatz zur Oberflächenfarbe ist die Strichfarbe von Magnesiochromit dunkelgrau bis braun.
Erstmals entdeckt wurde das Mineral bei Grochau im Powiat Ząbkowicki (Kreis Frankenstein) in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien und beschrieben 1868 durch Georg Max Bock (*1843)[11] in seiner Dissertation Über einige Schlesische Mineralien, deren Constitution und einige andere analytische Resultate, in der er es zunächst als Magnochromit bezeichnete.[2]Alfred Lacroix wandelte den Namen 1910 in seinem Werk Minéralogie de la France et de ses colonies in die bis heute gültige Bezeichnung Magnesiochromit ab.[12]
In der veralteten 8.Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Magnesiochromit zur Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort zur Abteilung der „Verbindungen mit M3O4- und verwandte Verbindungen“, wo er zusammen mit Chromit, Magnesiochromit und Manganochromit sowie mit den inzwischen diskreditierten Mitgliedern Chromohercynit und Picotit die Gruppe der „Chrom-Spinelle“ mit der System-Nr. IV/B.01c bildete.
Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser klassischen Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. IV/B.03-10. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Oxide mit Verhältnis Metall zu Sauerstoff=3:4 (Spinelltyp M3O4 und verwandte Verbindungen)“, wo Magnesiochromit zusammen mit Chromit, Cochromit, Manganochromit, Nichromit und Zincochromit die Gruppe der „Chromit-Spinelle“ bildet.[7]
Die seit 2001 gültige und von der IMA bis 2009 aktualisierte 9.Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Magnesiochromit ebenfalls in die Abteilung der Oxide mit Stoffmengenverhältnis „Metall:Sauerstoff=3:4 und vergleichbare“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligten Kationen, sodass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen“ zu finden ist, wo es zusammen mit Brunogeierit, Chromit, Cochromit, Coulsonit, Cuprospinell, Filipstadit, Franklinit, Gahnit, Galaxit, Hercynit, Jakobsit, Magnesiocoulsonit, Magnesioferrit, Magnetit, Manganochromit, Nichromit (N), Qandilit, Spinell, Trevorit, Ulvöspinell, Vuorelainenit und Zincochromit die „Spinellgruppe“ mit der System-Nr. 4.BB.05 bildet.[8]
Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Magnesiochromit in die Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort in die Abteilung „Mehrfache Oxide“ ein. Hier ist er zusammen mit Chromit, Cochromit, Manganochromit, Nichromit und Zincochromit in der „Chrom-Untergruppe“ mit der System-Nr. 07.02.03 innerhalb der Unterabteilung „Mehrfache Oxide (A+B2+)2X4, Spinellgruppe“ zu finden.
Die Endgliedzusammensetzung von Magnesiochromit (MgCr3+2O4) enthält 12,64 Gew.-% Magnesium (Mg), 54,08 Gew.-% Chrom (Cr) und 33,28 Gew.-% Sauerstoff (O). Dies entspricht in der Oxidform 20,96 Gew.-% MgO und 79,04 Gew.-% Cr2O3.[9]
Magnesiochromit bildet je eine Mischkristallreihe mit Chromit (Fe2+Cr2O4) und Spinell (MgAl2O4), daher ist bei natürlichen Magnesiochromiten meist ein Teil des Magnesiums durch Eisen sowie ein Teil des Chroms durch Aluminium diadoch ersetzt (substituiert). In verschiedenen Mineralproben wurden zudem geringere Fremdbeimengungen von Mangan, Titan, Vanadium und Nickel gemessen.[6]
Als eher seltene Mineralbildung kann Magnesiochromit an verschiedenen Fundorten zum Teil zwar reichlich vorhanden sein, insgesamt ist er aber wenig verbreitet. Bisher sind rund 300 Fundorte dokumentiert (Stand 2018).[18]
In Deutschland fand sich Magnesiochromit nur an wenigen Fundorten wie in der Grube Clara bei Oberwolfach in Baden-Württemberg, auf den Schlackenhalden der Zinkhütte Genna bei Letmathe in Nordrhein-Westfalen und bei Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge. Zudem konnte Magnesiochromit als Bestandteil des Meteoriten Erxleben nachgewiesen werden, der 1812 nahe dem gleichnamigen Ort im Sachsen-Anhalteer Landkreis Börde niederging.[19]
In Österreich kennt man das Mineral bisher nur aus einem Basalt-Steinbruch bei Klöch und aus der Magnesit-Grube Breitenau am Hochlantsch in der Steiermark sowie von einer Schlackenhalde der Montanwerke Brixlegg in Nordtirol.
Der bisher einzige bekannte Fundort in der Schweiz ist das Val de Moiry im Kanton Wallis, genauer ein Fundpunkt unter dem Gletscherboden des Moirygletschers mit serpentinischem Gestein und der sogenannte Pointe du Tsaté mit Rodingit-Dykes und alpinotypen, metamorphen Gängen in Serpentinit.
Weitere Fundorte liegen unter anderem in Australien, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Kanada, Russland, der Slowakei und den USA.[20]
G. M. Bock:Über einige Schlesische Mineralien, deren Constitution und einige andere analytische Resultate. Königliche und Universitäts-Bibliothek, Breslau November 1868 (Philosophische Dissertation).
M. Websky:Ueber Grochauit und Magnochromit. In: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Band25, 1873, S.394–398 (rruff.info[PDF; 264kB; abgerufen am 23.September 2019]).
L. J. Spencer:A (sixth) list of new mineral names. In: Mineralogical Magazine. Band16, 1913, S.352–378 (englisch, rruff.info[PDF; 1,2MB; abgerufen am 23.September 2019] Magnesiochromite ab S. 394).
Haraldur Sigurðsson, J.-G. Schilling:Spinels in Mid-Atlantic Ridge basalts: Chemistry and occurrence. In: Earth and Planetary Science Letters. Band29, Nr.1, 1976, S.7–20, doi:10.1016/0012-821X(76)90021-2 (englisch).
H. S. C. O’Neill, W. A. Dollase:Crystal structures and cation distributions in simple spinels from Powder XRD structural refinements: MgCr2O4, ZnCr2O4, Fe3O4 and the temperature dependence of the cation distribution in ZnAl2O4. In: Physics and Chemistry of Minerals. Band20, 1994, S.541–555 (englisch, rruff.info[PDF; 552kB; abgerufen am 23.September 2019]).
Davide Lenaz, Francesco Prinicivalle:The crystal chemistry of detrital chromian spinel from the southeastern Alps and outer Dinarides: The discrimination of supplies from areas of similar tectonic setting? In: The Canadian Mineralogist. Band43, 2005, S.1305–1314 (englisch, rruff.info[PDF; 985kB; abgerufen am 23.September 2019]).
Magnesiochromite search results.In:rruff.info.Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF);abgerufen am 23.September 2019(englisch).
12M. Websky:Ueber Grochauit und Magnochromit. In: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Band25, 1873, S.394–398 (rruff.info[PDF; abgerufen am 28.August 2018]).
↑Hans Jürgen Rösler:Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S.390.
123456Hugo 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.189 (englisch).
1234567891011
Magnesiochromit. 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; 70kB; abgerufen am 28.August 2018]).
12Stefan 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.
↑Karl Pretzsch:Verzeichnis der Breslauer Universitätsschriften 1811–1885. Georg Olms Verlag, Hildesheim/New York 1975, ISBN 3-487-05573-2, S.216 (eingeschränkte Vorschauin der Google-Buchsuche – Nachdruck der Ausgabe von 1905).
↑Ferdinando Bosi, Cristian Biagioni, Marco Pasero:Nomenclature and classification of the spinel supergroup. In: European Journal of Mineralogy. Band31, Nr.1, 12.September 2018, S.183–192, doi:10.1127/ejm/2019/0031-2788 (englisch).
↑S.-L. Hwang, P. Shen, T.-F. Yui, H.-T. Chu, Y. Iizuka, H.-P. Schertl, and D. Spengler:Chihmingite, IMA 2022-010. In: CNMNC Newsletter 67, European Journal of Mineralogy. Band34, 2022, S.015601 (ejm.copernicus.org[abgerufen am 21.Januar 2024]).
↑Can Rao, Xiangping Gu, Rucheng Wang, Qunke Xia, Yuanfeng Cai, Chuanwan Dong, Frédéric Hatert, Yantao Hao:Chukochenite, (Li0.5Al0.5)Al2O4, a new lithium oxyspinel mineral from the Xianghualing skarn, Hunan Province, China. In: American Mineralogiste. Band107 (5), 2022, S.842–847, doi:10.2138/am-2021-7932.
↑Cristian Biagioni, Marco Pasero:The systematics of the spinel-type minerals: An overview. In: American Mineralogist. Band99, Nr.7, 2014, S.1254–1264, doi:10.2138/am.2014.4816 (Vorabversion online[PDF]).