https://www.mineralbox.biz
https://www.mineraliengrosshandel.com
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Labradorite

Pictures (101 Images total)

Labradorit, "Oregon sunstone"
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1550341827
): 3667, Rating: 8.92
Labradorit, "Oregon sunstone"
Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 16,5 mm großer, gestreckter Rhombendodekaeder (geschliffen und poliert). Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-5-1-11
Location: USA/Oregon/Lake Co./Plush/Dust Devil Mine
Mineral: Labradorite
Image: 1550341827
Rating: 8.92 (votes: 12)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Oregon sunstone" (SNr: SyS-Labr-5-1-11)  D

Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 16,5 mm großer, gestreckter Rhombendodekaeder (geschliffen und poliert). Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupfer...

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-02-16
Locality: Dust Devil Mine / Plush / Lake Co. / Oregon / USA
Labradorit, "Oregon sunstone"
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1554299859
): 1312, Rating: 8.83
Labradorit, "Oregon sunstone"
Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 26 mm großer, anpolierter Rohstein. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse, die grüne Färbung ensteht durch submikroskopische Verwachung mit Protoenstatit-Nanokristallen.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-5-1-17
Location: USA/Oregon/Lake Co./Plush/Dust Devil Mine
Mineral: Copper, Labradorite
Image: 1554299859
Rating: 8.83 (votes: 6)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Oregon sunstone" (SNr: SyS-Labr-5-1-17)

Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 26 mm großer, anpolierter Rohstein. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse, die grüne Färbun...

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-04-03
Locality: Dust Devil Mine / Plush / Lake Co. / Oregon / USA
Labradorit, "Oregon sunstone"
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1550142765
): 7420
Labradorit, "Oregon sunstone"
Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als transparentes, etwa 30 mm langes Kristallbruchstück. Die punktuelle Grünfärbung entsteht durch submikroskopische Einschlüsse von Protoenstatit. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-2-1-3
Location: USA/Oregon/Lake Co./Plush/Dust Devil Mine
Mineral: Copper, Labradorite, Protoenstatite, Sun stone
Image: 1550142765
Rating: 9 (votes: 2)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Oregon sunstone" (SNr: SyS-Labr-2-1-3)

Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als transparentes, etwa 30 mm langes Kristallbruchstück. Die punktuelle Grünfärbung entsteht durch submikroskopische Einschlüsse von Prot...

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-02-14
Locality: Dust Devil Mine / Plush / Lake Co. / Oregon / USA
Labradorit, "Oregon sunstone"
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1550151314
): 3078
Labradorit, "Oregon sunstone"
Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als transparentes, etwa 33 mm langes Kristallbruchstück. Die punktuelle Grünfärbung entsteht durch submikroskpische Einschlüsse von Protoenstatit, die rötliche durch submikroskopische Einschlüsse von Kupfer. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse. In der Mitte des Steines findet sich ein Zweiphasen-Einschluss in Form eines orientierten, komplexen Negativkristalles. Bildbreite etwa 13 mm.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-2-1-5
Location: USA/Oregon/Lake Co./Plush/Dust Devil Mine
Mineral: Copper, Labradorite, Protoenstatite
Image: 1550151314
Rating: 8.5 (votes: 2)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Oregon sunstone" (SNr: SyS-Labr-2-1-5)

Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als transparentes, etwa 33 mm langes Kristallbruchstück. Die punktuelle Grünfärbung entsteht durch submikroskpische Einschlüsse von Proto...

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-02-14
Locality: Dust Devil Mine / Plush / Lake Co. / Oregon / USA
Labradorit, "Oregon sunstone"
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1554299654
): 3700
Labradorit, "Oregon sunstone"
Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 22 mm großer, anpolierter Rohstein. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse, die grüne Färbung ensteht durch submikroskopische Verwachung mit Protoenstatit-Nanokristallen.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-5-1-16
Location: USA/Oregon/Lake Co./Plush/Dust Devil Mine
Mineral: Labradorite, Protoenstatite
Image: 1554299654
Rating: 9 (votes: 2)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Oregon sunstone" (SNr: SyS-Labr-5-1-16)

Sonnenstein (Labradorit) aus Oregon von der Dust Devil Mine als etwa 22 mm großer, anpolierter Rohstein. Der Schiller entsteht durch mikroskopisch kleine Kupferkristalleinschlüsse, die grüne Färbun...

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-04-03
Locality: Dust Devil Mine / Plush / Lake Co. / Oregon / USA
Labradorit, "Spektrolith"
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1550141272
): 1709
Labradorit, "Spektrolith"
Etwa 80 mm hohe anpolierte, intensiv gefärbte Platte von Spektrolith aus Ylämaa in Finnland.
Copyright: Klaus Schäfer; Contribution: Klaus Schäfer
Collection: Klaus Schäfer, Collection number: SyS-Labr-4-1-1 Yläma
Location: Finnland/Südkarelien (Etelä-Karjala), Landschaft/Lappeenranta/Ylämaa/Labradorit-Steinbrüche
Mineral: Labradorite
Image: 1550141272
Rating: 9 (votes: 1)
License: Usage for Mineralienatlas project only
Labradorit, "Spektrolith" (SNr: SyS-Labr-4-1-1 Yläma)

Etwa 80 mm hohe anpolierte, intensiv gefärbte Platte von Spektrolith aus Ylämaa in Finnland.

Collection: Klaus Schäfer
Copyright: Klaus Schäfer
Contribution: Klaus Schäfer 2019-02-14
Locality: Labradorit-Steinbrüche / Ylämaa / Lappeenranta / Südkarelien (Etelä-Karjala), Landschaft / Finnland

Collectors Summary

Color farblos, grau, grauweiß , weiß, hellgrün
Streak color weiß
Lustre Glasglanz, Perlmuttglanz
Hardness (Mohs) 5.5
Solubility +++ HF, + HCl
Crystal System triklin, C1
Morphology tafelig; muschelige bis körnige und dichte Aggregate

Additional information / Summary

Labradorit, Labradorite, Labradorita, Spektrolith, Spectrolite, Spectrolita

siehe auch > Mineralienportrait/Feldspat/Labradorit

Chemism

Chemical formula

(Ca,Na)(Si,Al)4O8

Additional chem. information

Plagioklas Feldspat mit Albit:Anorthit Molmasse-Verhältis von 30:70 bis 50:50

Chemical composition

Aluminium, Calcium, Natrium, Silicium, Sauerstoff

Unit weight: 275.03981075 u; Number of atoms in the formula: 13

Info

Empirical formula:

(Ca0.75Na0.25)(Si0.75Al0.25)4O8

Element

Symbol

Weight%

Atoms

Atoms%

Atom weight (u)

Sum weight (u)

Oxygen

O

46.54

8

61.54

15.9994300

127.9954400

Sodium

Na

2.09

0.25

1.92

22.9897702

5.7474426

Aluminium

Al

9.81

1

7.69

26.9815382

26.9815382

Silicon

Si

30.63

3

23.08

28.0855300

84.2565900

Calcium

Ca

10.93

0.75

5.77

40.0784000

30.0588000

Analysis wt%

SiO2 : 51.42, Al2O3 : 30.76, CaO : 13.42, Na2O : 3.52 (Ref: American Mineralogist 66)

Strunz 9th edition incl. updates

9.FA.35

9: Silikate (Germanate)
F: Gerüstsilikate (Tektosilikate) ohne zeolithisches H2O
A: Gerüstsilikate (Tektosilicates) ohne weitere [Anionen]
35:Feldspat: Plagioklas

Lapis Classification

VIII/J.07-050

VIII: SILIKATE
J: Gerüstsilikate (mit Zeolithen)
7: Ohne tetraederfremde Anionen; Feldspat-Gruppe

Classification by Hölzel

9.FD.112

9: SILICATES
F: Tektosilicates
D: Plagioclase-Group

Dana 8th edition

76.01.03.04

76: Tektosilicates Tectosilicate Al-Si Framework
01: Tektosilicates Tectosilicate Al-Si Framework with Al-Si frameworks
03: Plagioclase series

IMA status

Zwischenglied zwischen 2 eigenständigen Mineralien

Mineral status

Gemenge/Gemisch/Mischkristall

Variety / polytype of

Anorthite

IMA Classification

IMA Classification

Feldspar group  ⇒ Plagioclase

Optical Properties

Color

farblos, grau, grauweiß , weiß, hellgrün

Streak color

weiß

Change in color

oft tritt Farbänderung (Labradorisieren) auf

Diaphaneity (Transparency)

durchscheinend bis transparent

Lustre

Glasglanz, Perlmuttglanz

max. Birefringence

0.009

Birefringence chart\! Labradorite title=Birefringence chart Labradorite

Michel-Levy Color Chart viewed according to the maximum birefringence (at 30μm). Mineral color is not taken into account. Click on the image to enlarge or change thickness.

RI value α / ω / n

1.563

RI value β

1.567

RI value γ / ε

1.572

Ri mean

1.567

2V angle

Biaxial (+) 85°

Optical Data Luminescence

Color LW-UV (365nm)

 

violett

Color SW-UV (254nm)

 

rot

Afterglow (Persistant Luminescence)

keine Daten

Thermoluminescence

vorhanden

Crystallography

Crystal System

triklin

Class (H-M)

1

Space Group number

2

Space Group

C1

Cell parameters a (Å)

8.176

Cell parameters b (Å)

12.865

Cell parameters c (Å)

7.102

Cell parameters a/b or c/a

0.636

Cell parameters c/b

0.552

Cell parameters α

93.45

Cell parameters β

116.5

Cell parameters γ

90.52

Z

4

Volumne (ų)

666.781

Kristall structure

Shiyun Jin, Huifang Xu: Solved: The enigma of labradorite feldspar with incommensurately modulated structure. American Mineralogist Vol. 102, No. 1 (2017) S. 21-32.

X-Ray Powder Diffraction

4.044(8),
3.754(8),
3.638(7),
3.228(8),
3.204(10),
3.176(9),
3.137(7),
2.946(7)

XRD chart Labradorite

Calculated from d-spacing and intensity at 0.1541838 nm (Cu)

Morphology

tafelig; muschelige bis körnige und dichte Aggregate

Crystals 3D

Open larger view

Crystal Structure 3D

Open larger view

Physical Properties

Hardness (Mohs)

5.5

VHN (Hardness Vickers)

850 (ungefähre Angabe abgeleitet aus der Mohshärte)

Density (g/cm³)

2.61 - 2.76 (gemesen) 2.7 (berechnet)

2.74 ( ρ calc. Mineralienatlas )

Instability

+++ HF, + HCl

Chemical Properties and Tests

chemisch und durch Röntgen

(Co-)Type locality

(Co-)Type locality

Kanada/Neufundland und Labrador/Labrador/Pauls Island

Preface

Occurrences

magmatisch, metamorph

Associations

wie Plagioklas

Rareness

selten

Name from

Benannt nach der Halbinsel Labrador in Kanada (Werner, 1780)

Author (Name, Year)

Foster, 1780

Relevance, Usage

Verwendung als Dekorations-, Edel- und Schmuckstein

Additional Information

Chemische Formel nach anderen Quellen: (Ca,Na) [Al1-2Si3-2O8]

Detailed description

Spektrolith

Der Spektrolith aus Ylämaa in Finnland ist ein Synonym für den Feldspat Labradorit. Seine Härte auf der Mohs-Skala beträgt etwa 6 und seine Lichtbrechung liegt bei 1.56-1.57. Das spezifische Gewicht (Dichte) liegt bei 2.70 und die Doppelbrechung bei 0,010. Labradorit kommt nur noch von einigen wenigen anderen Stellen in der Welt. Der Spektrolith von Ylämaa reflektiert alle Regenbogenfarben und verschiedene Arten von Metallglanz; weil er in allen Spektrumsfarben schillert, gab Professor Aarne Laitakari, der Direktor der Geologischen Forschungsanstalt Finnlands und Liebhaber besonders der einheimischen Schmucksteine ihm den Namen Spektrolith!

Die Ursache der "Labradorisierung" ist untersucht worden. In dem Stein gibt es dünne Schichten, in denen das Licht reflektiert wird; hierbei spielt die Interferenz eine Rolle.

Schon im Jahre 1896 erwähnte das Werk 'Edelsteinkunde' von Dr. Max Bauer auf Seite 491 Geschiebe mit Labradorit-Einsprenglingen an der Südküste des Ladogasees. Während der Eiszeit waren sie vom Eis an diese Stelle transportiert worden, und zwar von Ostfinnland. Professor Laitakari unternahm mit seinen jungen Söhnen Exkursionen um das Muttergestein der Geschiebe zu finden aber vergebens.

Gleich nach dem Winterkrieg 1939-40 begann man in Südostfinnland mit dem Bau einer neuen Verteidigungslinie, der sog. SALPA-LINIE. Sie wurde in den Jahren 1940-41 und 1944 angelegt, eine zusammenhängende Linie aus Betonunterständen, Panzersperren, Kampfgräben und Felswehren, die vom Finnischen Meerbusen bis nach Salla reichte. Die Linie geht auch durch die Gemeinde Ylämaa, wo der junge Offizier Pekka Laitakari an den Befestigungen arbeitete und labradorisierende Feldspat-Einsprenglinge in den Panzersperren beobachtete. Er fragte, von woher das Gestein stammte und schrieb dann stolz und zufrieden seinem Vater, dass er endlich wusste, dass der lange gesuchte Ursprung sich in der Gemeinde Ylämaa befand.

References

Mineralogical Magazine 30 (1954), 306.

Zeitschrift für Kristallographie 212 (1997), 545.

American Mineralogist 65 (1980), 81.

Rock-forming Minerals (Deer, Howie, Zussmann), 2nd ed., 4A (2001).

Shiyun Jin, Huifang Xu: Solved: The enigma of labradorite feldspar with incommensurately modulated structure. American Mineralogist Vol. 102, No. 1 (2017) S. 21-32.

Shiyun Jin, Huifang Xu, Seungyeol Lee: Revisiting the Bøggild Intergrowth in Iridescent Labradorite Feldspars: Ordering, Kinetics, and Phase Equilibria. Minerals Vol. 11, Nr. 7 (2021) Art.-Nr. 727.

IMA group assignments


 
 
 
 
 

 
 
 
NaAlSi3O8
triklin
C1

 
 
 
(Na,Ca)(Si,Al)4O8
triklin
P1

 
 
 
CaAl2Si2O8
triklin
P1

 
 
 
(Ca,Na)(Si,Al)4O8
triklin
I1

 
 
 
(Ca,Na)(Si,Al)4O8
triklin
C1

 
 
 
(Na,Ca)(Si,Al)4O8
triklin
C1

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Alternative Name

English

Black Moonstone

German

Carnatit

Spanish

Carnatita

English

Carnatite

English

Labrador Feldspar

English

Labrador Moonstone

German

Mauilit

Spanish

Mauilita

English

Mauilite

English

Opaline Feldspar

German

Radauit

Spanish

Radauita

English

Radauite

German

Silicit

Spanish

Silicita

English

Silicite

Spanish

Spectrolita

English

Spectrolite

German

Spectrolith

German

Spektrolith

Simplified Chinese

变彩拉长石

Rock part of






 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
dacite  

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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- Essential mineral - Important for the classification of the rock.
- Accessory or non-essential mineral - this minerals are common, sometimes major part of, but are not always present.

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