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クランツ 木製鉱物結晶形態模型
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  結晶系 模型写真 計算図 模型
番号
計算図
番号 
解説(独) 解説(英)
1 I. 1 1 Octaeder. o=111. Miller. Rose Fig. 1. Dana Fig. 11. Magneteisen, Spinell, Rothkupfererz, Schwefelkies, kobaltglanz, Pyrochlor, flussspath von Andreasberg und Moldawa etc. Spaltungsform des Flussspaths. Octahedrono=111Rose Fig. 1. Dana Fig. 11.Magnetite, Spinel, Cuprite, Pyrite, Linnaeite or Cobaltite, Microlite, Flourite of Andreasberg and Moldawa etc. Cleavageform of Fluorite
2 I. 2 2 Octaeder als Zwillingskrystall. Naum. Fig. 53. Mohs I. Fig. 189. 190. Dana Fig. 199. 200. Hauey Pl. 51. Fig. 152-155. Miller Fig. 291. Spinell, automolith, Magneteisen vom Greiner, silberglanz, als Spaltungsform am Flussspath von Kongsberg. Octahedron as twinned crystalNaum. Fig. 53. Mohs I. Fig. 189. 190. Dana Fig. 199. 200. Hauey Pl. 51. Fig. 152-155. Miller Fig. 291Spinel, Gahnite, Magnetite of the Greiner, Acanthite, as Cleavageform on the Flourite of Kongsberg
3 I. 4 5 Hexaeder. Durchkreuzungszwilling. Naum. Fig. 55. Mohs I. Fig. 222. Dana Fig. 306. Flussspath von Durham. Hexahedron, Penetration twinneng Naum. Fig. 55. Mohs I. Fig. 222. Dana Fig. 306 Flourite of Durham
4 I. 5 6 Dodekaeder (Granatoeder). d=110 Miller, Rose Fig. 4. Dana Fig. 14. Granat. Spaltungsform der Zinkblende. Magneteisen von Ala, Amalgam, Silberglanz, Rothkupfererz von Chessy, Sodalit, Nosean, Salmiak etc. Dodecahedron (Garnethedron) d=110 Rose Fig. 4. Dana Fig. 14 Garnet. Cleavageform of Sphalerite. Magnetite of Ala, Hg-rich Silver, Acanthite, Cuprite of Chessy, Sodalite, Nosean, Sal-ammoniac etc.
5 I. 6 9 Leucitoeder. n=211 Miller. Rose Fig. 6. Dana Fig. 39. Hauey Pl. 85. Fig. 288. Leucit, Granat, Analcim, Salmiak, Glaserz v. Johann Georgenstadt etc. Trapezohedron n=211 Rose Fig. 6. Dana Fig. 39. Hauey Pl. 85. Fig. 288 Leucite, Garnet, Analcime, Sal-ammoniac, Acanthite of Johann Georgenstadt etc.
6 I. 7 14 Pyramidenoctaeder (Triakisoctaeder). p=122 Miller. Rose Fig. 24. Dana Fig. 49. Hauey Pl. 120. Fig. 343. Diamant. Flussspath von Kongsberg. Trigonal trisoctahedron p=122 Rose Fig. 24. Dana Fig. 49. Hauey Pl. 120. Fig. 343 Diamond. Flourite of Kongsberg
7 I. 8 15 Pyramidenwuerfel (Tetrakishexaeder). e=120 Miller. Rose Fig. 22. Dana Fig. 33. Hauey Pl. 27. Fig. 4. Gold, Kupfer, Flussspath von St. Agnes Cornwall. Tetrahexahedron e=120 Rose Fig. 22. Dana Fig. 33. Hauey Pl. 27. Fig. 4 Gold, Copper, Flourite of St. Agnes Cornwall
8 I. 9 17 Pyramidengranatoeder (Hexakisoctaeder). s=321 Miller. Rose Fig. 12. Dana Fig. 51. Diamant, als Combination am Flussspath vom Muensterthal. Hexoctahedron s=321 Rose Fig. 12. Dana Fig. 51 Diamond, as combination on the Flourite of the Muensterthal
9 I. No Image 10 109 Rhomben Dodekaeder mit convexen Flaechen. p=122 Miller. Diamant Hauey Var. spheroidal conjoint Pl. 120 Fig. 346. Dufrenoy T. II Fig. 11 Rhombic dodecahedron with curved faces p=122 Hauey Var. spheroidal conjoint Pl. 120 Fig. 346. Dufrenoy T. II Fig. 11 Diamond
10 I. 11 45 Amalgam von Obermoschel und Flussspath. a d - - =100. 011. 130. 322 Miller. Hauey Var. quadriforme Pl. 29. Fig. 20 a d - - =100. 011. 130. 322 Hauey Var. quadriforme Pl. 29. Fig. 20 Hg-rich Silver of Obermoschel and Flussspath
11 I. 12 32 Bleiglanz von Annaberg altes Vorkommen. o a m=111. 100. 311 Miller. Hauey Var. uniternaire Pl. 90. Fig. 43. Rose Fig. 16a. Levy T. LXXXIII Fig. 5 u. 6 Dufrenoy Pl. 97. Fig. 270. o a m=111. 100. 311 Hauey Var. uniternaire Pl. 90. Fig. 43. Rose Fig. 16a. Levy T. LXXXIII Fig. 5 u. 6 Dufrenoy Pl. 97. Fig. 270 Galena of Annaberg old locality
12 I. 13 24 Bleiglanz von Neudorf im Harz. o a d=111. 100. 011 Miller. Hauey Pl. 28 Fig. 16. Var. triforme. Dufrenoy Pl. 96 Fig. 269 o a d=111. 100. 011 Hauey Pl. 28 Fig. 16. Var. triforme. Dufrenoy Pl. 96 Fig. 269 Galena of Neudorf in the Harz
13 I. 14 39 Octaeder, Dodekaeder und Pyramidenoctaeder. o d p=111. 110. 122 Miller. Bleiglanz von Ober-Lahr bei Linz a. Rhein, Magneteisen, Flussspath. Octahedron, Dodecahedron and Trigonaltrisoctahedron o d p=111. 110. 122 Galena of Ober-Lahr by Linz a. Rhein, Magnetite, Flourite
14 I. 15 25 Bleiglanz von Ober-Lahr. Octaeder Durchkreuzungs-Zwilling nach Hessenberg. o d a=111. 110. 100 Miller. Octahedron, Penetration twinning according to Hessenberg o d a=111. 110. 100 Galena of Ober-Lahr.
15 I. 15 25 Bleiglanz von Ober-Lahr. Octaeder Durchkreuzungs-Zwilling nach Hessenberg. o d a=111. 110. 100 Miller. Octahedron, Penetration twinning according to Hessenberg o d a=111. 110. 100 Galena of Ober-Lahr.
16 I. No Image 16   Gelbe Zinkblende von Kapnik nach Hessenberg. d a o m - - =011. 100. 111. 311. 411. 140 Miller. Hessenberg mineralogische Notizen Taf. VII Fig. 26 d a o m - - =011. 100. 111. 311. 411. 140 Hessenberg mineralogische Notizen Taf. VII Fig. 26 yellow Sphalerite of Kapnik according to Hessenberg
17 I. 17 86 Dodekaeder. Zwillingskrystall. d o=011. 111 Miller. Naum. Fig. 54. Mohs II. Fig. 215. Dana Fig. 203. Mit untergeordneten Tetraedrflaechen Dodecahedron. Twinned crystal d o=011. 111 Naum. Fig. 54. Mohs II. Fig. 215. Dana Fig. 203. with untergeordneten Tetraedrflaechen
18 I. 18 27 Hexaeder, Dodekaeder und Octaeder. a d o=100. 110. 110. 111 Miller. Rose Fig. 18. Speiskobalt von Riechelsdorf. Hexahedron, Dodecahedron and Octahedron a d o=100. 110. 110. 111 Rose Fig. 18 Skutterudite of Riechelsdorf
19 I. 19 54 Pyritoeder (Pentagondodekaeder). e=π120 Miller. Hauey Pl. 106 Fig. 198. Fose Fig. 49. 50. Dana Fig. 69. 70. Schwefelkies, Kobaltglanz. Pentagondodecahedron (Pyritehedron) e=π120 Hauey Pl. 106 Fig. 198. Fose Fig. 49. 50. Dana Fig. 69. 70 Pyrite, Linnaeite or Cobaltite
20 I. 20 55 Pyritoeder Durchkreuzungs-Zwilling. e=π120 Miller. Schwefelkies aus den Keuper von Vlotho an der Weser. Pyritehedron Penetration twinning e=π120 Pyrite from the Keuper of Vlotho at the Wese
21 I. 21 63 Rechtes Pyritoeder und rechtes gebrochenes Pyritoeder. e s=π 210 π 321. Rose Fig. 51. Hauey Pl. 107 Fig. 208. Naumann Fig. 44. Schwefelkies von Elba. right Pyritehedron and right broken Pyritehedron e s=π 210 π 321 Rose Fig. 51. Hauey Pl. 107 Fig. 208. Naumann Fig. 44 Pyrite of Elba
22 I. 22 64 Dieselbe Combination noch mit dem Octaeder. e o s= 120. 111. 231 Miller. Rose 51. A. Hauey Var. bifere Pl. 107. Fig. 212. Schwefelkies von Elba. same combination further with the Octahedron o s= 120. 111. 231 Rose 51. A. Hauey Var. bifere Pl. 107. Fig. 212 Pyrite of Elba
23 I. 23 67 Schwefelkies von Facebai in Ungarun und von Waldstein in Kaernthen. e t=120. 241. Miller. e t=120. 241 Pyrite of Facebai in Hungary and of Waldstein in Kaernthen
24 I. 24 60 Gebrochenes Pyritoeder (Trapezoiedikositetraeder). s=π 321. Miller. Rose Fig. 45. 46. Dana Fig. 74. Schwefelkies von Traversella. broken Pyritehedron s=π 321 Rose Fig. 45. 46. Dana Fig. 74 Pyrite of Traversella
25 I. 25 68 Pyritoeder und gebrochenes Pyritoeder. e t=120. 241 Miller. Schwefelkies v. Traversella. Pyritehedron and broken Pyritehedron e t=120. 241 Pyrite of Traversella
26 I. 26 12 Leuzitoid, (Ikositetraeder). m=311 Miller. Rose Fig. 7. Gold von Veroespatak. Silber von kongsberg. I cositetradedron m=311 Rose Fig. 7 Gold of Veroespatak. Silver of kongsberg
27 I. 28 66 Gebrochenes Pyritoeder mit Pyritoeder und Hexaeder. s e a=231. 120.100 Miller. Rose Fig. 47a. Schwefelkies von Traversella. broken Pyritehedron with Pyritehedron and Hexahedron s e a=231. 120.100 Rose Fig. 47a Pyrite of Traversella
28 I. 29 62 Hexaeder, Octaeder und gebrochenes Pyritoeder. a o s=100. 111. π 321. Miller. Rose Fig. 53a. Hauey Pl. 107. Fig. 210. Miller Fig. 166. Schwefelkies von Traversella und von Facebay in Siebenbuergen. Hexahedron, Octahedron and broken Pyritehedron a o s=100. 111. π 321 Rose Fig. 53a. Hauey Pl. 107. Fig. 210. Miller Fig. 166 Pyrite of Traversella and of Facebay in Siebenbuergen
29 I. 30 57 Octaeder und Pyritoeder. o e=111. π 210. Miller. Hauey Var. icosaedre Pl. 107 Fig. 207. Rose Fig. 48. Dana Fig. 71. Kobaltglanz, Nickelglanz, Schwefelkies. Octahedron and Pyritehedron o e=111. π 210 Hauey Var. icosaedre Pl. 107 Fig. 207. Rose Fig. 48. Dana Fig. 71 Linnaeite or Cobaltite, Gersdorffite, Pyrite
30 I. 31 65 Octaedr, Pyritoeder und rechtes gebrochenes Pyritoeder. o e s =111. 120. 231. Miller. Schwefelkies. Octahedron, Pyritehedron and right broken Pyritehedron o e s =111. 120. 231 Pyrite
31 I. 32 69 Octaeder, Pyritoeder und linkes gebrochenes Pyritoeder. o e t=111. 120. 241. Miller. Schwefelkies von Traveersella und Kobaltglanz von Tunaberg. Octahedron, Pyritehedron and left broken Pyritehedron o e t=111. 120. 241 Pyrite of Traveersella and Linnaeite or Cobaltite of Tunaberg
32 I. 33 56 Pyritoeder und Octaeder im Gleichgewicht. e o=π 210. 111. Miller. Rose Fig. 52. Hauey Var. icosaedre Pl. 107. Fig. 206. Fig. 206. Miller Fig. 192. Schwefelkies, Kobaltglanz. Pyritehedron and Octahedron in the same size e o=π 210. 111 Rose Fig. 52. Hauey Var. icosaedre Pl. 107. Fig. 206. Fig. 206. Miller Fig. 192 Pyrite, Linnaeite or Cobaltite
33 I. 34 59 Hexaeder und Pyritoeder. a e=100. π 210 Miller. Hauey Var. cubo dodecaedre Pl. 106. Fig. 201. Rose Fig. 53. Dana Fig. 67. 68. Hauey Pl. 106. Fig. 201. Naum. Fig. 46. Schwefelkies, Kobaltglanz. Hexahedron and Pyritehedron a e=100. π 210 Hauey Var. cubo dodecaedre Pl. 106. Fig. 201. Rose Fig. 53. Dana Fig. 67. 68. Hauey Pl. 106. Fig. 201. Naum. Fig. 46 Pyrite, Linnaeite or Cobaltite
34 I. 35 18 Octaeder und Hexaeder. o a=111. 100. Rose Fig. 16. Dana ig. 16. Bleiglanz, Schwefelkies, Hauerit, Nickelglanz, Kobaltnickelkies, Alaun etc. Octahedron and Hexahedron o a=111. 100 Rose Fig. 16. Dana ig. 16 Galena, Pyrite, Hauerite, Gersdorffite, Siegenite or Ni-rich Linnaeite of Co-rich Polydymite, Kalinite of Potassium-alum etc.
35 I. 36 19 Hexaeder und Octaeder. a o=100. 111. Miller. Rose Fig. 14. Dana Fig. 15. Bleiglanz, Schwefelkies, Speiskobalt, Flussspath, Steinsalz, Silberglanz, Silber etc. Hexahedron and Octahedron a o=100. 111 Rose Fig. 14. Dana Fig. 15 Galena, Pyrite, Skutterudite, Flourite, Halite, Acanthite, Silver etc.
36 I. 37 20 Hexaeder und Octaeder im Gleichgewicht. Rose Fig. 15. Bleiglanz von Freiberg und andern Orten. Hexahedron and Octahedron in the same size Rose Fig. 15 Galena of Freiberg and other places
37 I. 38 43 Hexaeder und Pyramidenwuerfel. (Tetrakishexaeder). a e=100. 120. Miller. Hauey Var. bordee Pl. 28. Fig. 13. Rose Fig. 21. Flussspath von St. Agnes in Cornwall Kongsberg und Altenberg, Sachsen. Hexahedron and Tetrahexahedron a e=100. 120 Hauey Var. bordee Pl. 28. Fig. 13. Rose Fig. 21 Flourite of St. Agnes in Cornwall Kongsberg and Altenberg, Sachsen
38 I. 39 44 Hexaeder und Pyramidenwuerfel mit dem Dodecaeder. a e d=100. 120. 011. Miller. Flussspath von Kongsberg. Miller Fig. 623 ohne O. Hauey Var. cubo triemarginee Ok. 29 Fig. 19. Hexahedron and Tetrahexahedron with the Dodecahedron a e d=100. 120. 011 Miller Fig. 623 ohne O. Hauey Var. cubo triemarginee Ok. 29 Fig. 19 Flourite of Kongsberg
39 I. 40 30 Hexaeder und Leucitoeder. a n=100. 211. Miller. Rose Fig. 19. Dana Fig. 37. Hauey Var. cobo triepointee Pl. 85. Fig. 289. Pl. 28. Fig. 12. Analcim von den Cyclopeninseln und vom Fassathal, Silberglanz, (100. 311 am Flussspath von Gersdorf in Sachsen und von Kongsberg).Hexahedron and Trapezohedron a n=100. 211 Rose Fig. 19. Dana Fig. 37. Hauey Var. cobo triepointee Pl. 85. Fig. 289. Pl. 28. Fig. 12 Analcime of the Cyclopeninseln and of the Fassathal, Acanthite, (100. 311 at Flourite of Gersdorf in Sachsen and of Kongsberg).
40 I. 41 48 Hexaeder und HexakisOctaeder. a t=100. 421. Miller. Rose Fig. 20. Dana Fig. 305. Hauey Var. enneahexaedre Pl. 28. Fig. 15. Miller Fig. 622. Flussspath vom Muensterthal. Hexahedron and Tetrahexahedron a t=100. 421 Rose Fig. 20. Dana Fig. 305. Hauey Var. enneahexaedre Pl. 28. Fig. 15. Miller Fig. 622 Fluorite of the Muensterthal
41 I. 42 28 Hexaeder, Octaeder, Dodekaeder. a o d=100. 111. 011. Miller. Flussspath von Ehrenfriedersdorf in Sachsen und von Kongsberg. Hexahedron, Octahedron, Dodecahedron a o d=100. 111. 011 Flourite of Ehrenfriedersdorf in Sachsen and of Kongsberg
42 I. 43 38 Octaeder und TriakisOctaeder. o q=111. 133. Miller. Rose. Fig. 23. Miller Fig. 621. Flussspath von Kongsberg. Octahedron and Trigonal trisoctahedron o q=111. 133 Rose. Fig. 23. Miller Fig. 621 Flourite of Kongsberg
43 I. 44 26 Hexaeder und Dodekaeder. a d=100. 110. Miller. Rose Fig. 17. Dana Fig. 17. Hauey Var. cobo-dodecaedre Pl. 28. Fig. 14. Flussspath von Ehrenfriedersdorf, silberglanz, Rothkupfererz vom Ural. Schwefelkies von der Alsau bei Neuwied. Hexahedron and Dodecahedron a d=100. 110 Rose Fig. 17. Dana Fig. 17. Hauey Var. cobo-dodecaedre Pl. 28. Fig. 14 Flourite of Ehrenfriedersdorf, Acanthite, Cuprite of the Ural. Pyrite of the Alsau by Neuwied
44 I. 45 22 Octaeder und Dodekaeder. o d=111. 110. Miller. Rose Fig. 2. Hauey Var. biforme Pl. 90. Fig. 42. Spinell von Ceylon und vom Vesuv. Franklinit, Rothkupfererz von Chessy. Bleiglanz.Octahedron and Dodecahedron o d=111. 110 Rose Fig. 2. Hauey Var. biforme Pl. 90. Fig. 42 Spinel of Ceylon and of the Vesuv. Franklinite, Cuprite of Chessy. Galena
45 I. 46 35 Dodelaeder, Octaeder und Icositetraeder. d o m=110. 111. 311. Miller. Rose Fig. 9. Hauey Var. unibinaire Pl. 52 Fig. 158. Magneteisen von Piemont. Dodelaeder, Octahedron and Icositetrahedron d o m=110. 111. 311Rose Fig. 9. Hauey Var. unibinaire Pl. 52 Fig. 158 Magnetite of Piemont
46 I. No Image 47   Dodelaeder, Octaeder und Icositetraeder. d o m=110. 111. 311. Miller. Rose Fig. 9. Hauey Var. unibinaire Pl. 52 Fig. 158. Magneteisen von Piemont. Dodelaeder, Octahedron and Icositetrahedron d o m=110. 111. 311Rose Fig. 9. Hauey Var. unibinaire Pl. 52 Fig. 158 Magnetite of Piemont
47 I. 48 31 Dodekaeder, Octeder und Leucitoeder. (Ikositetraeder) das Octaeder vorherrschend. o d m=111. 110. 311 Miller. Rose Fig. 10. Hauey Var. unibinaire Pl. 28. Fig. 18. Flussspath, Spinell vom Vesuv und von New-York. Dodecahedron, Octahedron and Trapezohedron. (Icositetrahedron) the Octahedron dominated o d m=111. 110. 311 Rose Fig. 10. Hauey Var. unibinaire Pl. 28. Fig. 18 Flourite, Spinel of the Vesuv and of New-York
48 I. 49 37 Dodekaeder, Octaeder u. Leucitoeder. (Icositetraeder) und Hexaeder. d o a n=110. 111. 100. 211. Miller. Rose Fig. 10b. Dufrenoy Pl. 125. Fig. 454. Rothkupfererz vom Ural. Dodecahedron, Octahedron and Trapezohedron. (Icositetrahedron) and Hexahedron d o a n=110. 111. 100. 211 Rose Fig. 10b. Dufrenoy Pl. 125. Fig. 454 Cuprite of the Ural
49 I. 50 29 Octaeder und Leucitoid. o m=111. 311. Miller. Hauey Var. unisenaire Pl. 90. Fig. 41. (Bleiglanz). Rose Fig. 10a. Dana Fig. 41. Spinell vom Vesuv. Magneteisen aus dem Basalt der Pflasterkaute bei Suhl und von Traversella. Octahedron and Icositetrahedron o m=111. 311 Hauey Var. unisenaire Pl. 90. Fig. 41. (Bleiglanz). Rose Fig. 10a. Dana Fig. 41Spinel of the Vesuv. Magnetite from the Basalt of Pflasterkaute by Suhl and of Traversella
50 I. 51 23 Dodekaeder und Octaeder. d o=100. 111. Miller Rose Fig. 3. Dana Fig. 19. Magneteisen von Traversella und von Normarken und am Flussspath mit Herderit von Ehrenfriedersdorf. Dodecahedron and Octahedron d o=100. 111 Rose Fig. 3. Dana Fig. 19 Magnetite of Traversella and of Normarken and at the Flourite with Herderite of Ehrenfriedersdorf
51 I. 53 41 Dodekaeder und beide Leucitoeder. d n x=110. 211. 233. Miller. Rose Fig. 5a. Dufrenoy Pl. 150. Fig. 29. Granat von Alain Piemont. Dodecahedron and both Trapezohedron d n x=110. 211. 233 Rose Fig. 5a. Dufrenoy Pl. 150. Fig. 29 Garnet of Alain Piemont
52 I. 54 51 Dodekaeder, Leucitoeder (Icositetraeder) und Pyramiden Granatoeder (Hexakisoctaedr). d n s=110. 211. 321. Miller. Rose Fig. 11. Hauey Var. triemargine Pl. 61. Fig. 41. Granat von Arendal u. Longbanshyttan in Schwedern. Dodecahedron, Trapezohedron (Icositetrahedron) and Hexoctahedron d n s=110. 211. 321 Rose Fig. 11. Hauey Var. triemargine Pl. 61. Fig. 41 Garnet of Arendal and Longbanshyttan in Schwedern
53 I. 55 53 Perowskit vom Pfitschthal in Tyrol, nach Hessenberg. a m - go=100. 311. 924. 423. 320. 111. Miller. Hessenberg mineralogische Notizen IV t. II Fig. 24. a m - go=100. 311. 924. 423. 320. 111 Hessenberg mineralogische Notizen IV t. II Fig. 24 Provskite of the Pfitschthal in Tyrol, according to Hessenberg
54 I. 56 36 Sodalith vom Vesv. Zwillingskrystall nach Hessenberg. d a n=110. 100. 211. Miller. Hessenberg mineralogische Notizen t. IV. Fig. 20. Twinned crystal according to Hessenberg d a n=110. 100. 211 Hessenberg mineralogische Notizen t. IV. Fig. 20 Sodalite of the Vesv
55 I. 56 36 Sodalith vom Vesv. Zwillingskrystall nach Hessenberg. d a n=110. 100. 211. Miller. Hessenberg mineralogische Notizen t. IV. Fig. 20. Twinned crystal according to Hessenberg d a n=110. 100. 211 Hessenberg mineralogische Notizen t. IV. Fig. 20 Sodalite of the Vesv
56 I. 57 82 Hexaeder und Tetraeder. a o=111. Miller. Rose Fig. 37. Dana Fig. 53. Wuerfelerz, Boracit. Hexahedron and Tetrahedron a o=111 Rose Fig. 37. Dana Fig. 53 Pharmacosiderite, Boracite
57 I. 58 89 Hexaeder, Dodekaeder und beide Tetraeder. a d o=100. 110. 111. Miller. Rose Fig. 39. Boracit. Hexahedron, Dodecahedron and both Tetrahedron a d o=100. 110. 111 Rose Fig. 39 Boracite
58 I. 59 88 Hexaeder, Dodekaeder und rechtes Tetraeder. a d o=100. 110. 111. Miller rose Fig. 40. Hauy Var. defectiv Pl. 46. Fig. 103. Boracit. Hexahedron, Dodecahedron and right Tetrahedron a d o=100. 110. 111 Rose Fig. 40. Hauy Var. defectiv Pl. 46. Fig. 103 Boracite
59 I. 60 90 Hexaeder. Dodekaeder rechtes und linkes Tetraeder und linkes Pyramidentetraeder. a d o n=100. 011. 111. 211. Miller. Hauey Var. surabondante Pl. 46. Fig. 104. Boracit. Hexahedron. Dodecahedron right and left Tetrahedron and left Pyramidaltetrahedron a d o n=100. 011. 111. 211 Hauey Var. surabondante Pl. 46. Fig. 104 Boracite
60 I. 61 91 Boracit von Lueneburg. d o a n=110. 111. -1-1-1. 110.x 211. Miller. Rose Fig. 41. d o a n=110. 111. -1-1-1. 110.x 211. Miller Rose Fig. 41 Boracite of Lueneburg
61 I. 62 87 Boracit von Lueneburg. o o a d=111. 111. 100. 110. Miller. o o a d=111. 111. 100. 110 Boracite of Lueneburg
62 I. 63 75 Tetraeder. o=x 111. Miller. Rose Fig. 25. 26. Dana Fig. 55. 56. Fahlerz, Helvin, Zinkblende. Tetrahedron o=x 111 Rose Fig. 25. 26. Dana Fig. 55. 56 Tetrahedrite or Tennantite, Helvite, Sphalerite
63 I. 64 77 Pyramidentetraeder (Triakistetraeder). n=x 211. Miller . Rose Fig. 29. 30. Dana Fig. 59. Hauey Pl. 97. Fig. 101. Kieselwismuth, Fahlerz. Triakistetrahedron n=x 211 Rose Fig. 29. 30. Dana Fig. 59. Hauey Pl. 97. Fig. 101 Eulytite, Tetrahedrite or Tennantite
64 I. 65 78 Deltoieddodekaeder. n=x 122. Miller. Rose Fig. 35. 36. Dana Fig. 60. Bis jetzt nur in Combination mit anderen Formen beobachtet, z. B. am Fahlerz. Deltoiddodecahedron n=x 122 Rose Fig. 35. 36. Dana Fig. 60 Till now only observed in combination with other forms , for example at the Tetrahedrite or Tennantite
65 I. 66 79 Hexakistetraeder (gebrochenes Pyramidentetraeder). s=x 321. Miller. Rose Fig. 43. 44. Dana Fig. 65. Ebenfalls nur in Combinationen bekannt am Fahlerz von Ilanz in Graubuenden.Hexakistetrahedron s=x 321 Rose Fig. 43. 44. Dana Fig. 65 Also only in combinations known in Tetrahedrite or Tennantite of Ilanz in Graubuenden
66 I. 67 80 Rechtes und linkes Tetraeder. 111. -1-1-1. Miller. Rose Fig. 31. Dana Fig. 57. Hauey Var. epointe Pl. 97. Fig. 102. Zinkblende, Fahlerz, Helvin das aeltere Vorkommen. right and left Tetrahedron 111. -1-1-1 Rose Fig. 31. Dana Fig. 57. Hauey Var. epointe Pl. 97. Fig. 102 Sphalerite, Tetrahedrite or Tennantite, Helvite the old locality
67 I. 68 81 Tetraeder und Hexaeder. x 111. 110. Miller. Rose Fig. 27. Dana Fig. 54. Hauey Var. cobotetraedre. Pl. 97. Fig. 103. Boracit von Lueneburg. Tetrahedron and Hexahedron x 111. 110 Rose Fig. 27. Dana Fig. 54. Hauey Var. cobotetraedre. Pl. 97. Fig. 103 Boracite of Lueneburg
68 I. 69 83 Tetraeder und Dodekaeder. x d=111. 110. Miller. Rose Fig. 32. Dana Fig. 58. Hauey Var. triepointe Pl. 97. Fig. 104. Fahlerz von Kapnik und von Dillenburg. Tetrahedron and Dodecahedron x d=111. 110 Rose Fig. 32. Dana Fig. 58. Hauey Var. triepointe Pl. 97. Fig. 104 Tetrahedrite or Tennantite of Kapnik and of Dillenburg
69 I. 70 98 Rechtes Tetraeder und linkes Pyramidentetraeder. o n=111. 211. Miller. Hauey Var. mixte Pl. 97. Fig. 105. Dufrenoy Pl. 122. Fig. 434. Fahlerz von Dillenburg und Kapnik. right Tetrahedron and left Pyramidaltetrahedron o n=111. 211 Hauey Var. mixte Pl. 97. Fig. 105. Dufrenoy Pl. 122. Fig. 434 Tetrahedrite or Tennantite of Dillenburg and Kapnik
70 I. 71 97 Rechtes Tetraeder und rechtes Pyramidentetraeder. o n - x 111. X 211. Miner. Rose Fig. 28. Dana Fig. 61. Hauey Var. encadre Pl. 97. Fig. 106. Fahlerz. right Tetrahedron and right Pyramidaltetrahedron o n - x 111. X 211 Rose Fig. 28. Dana Fig. 61. Hauey Var. encadre Pl. 97. Fig. 106 Tetrahedrite or Tennantite
71 I. 72 99 Rechtes Tetraeder, rechtes Pyramidentetraeder und Dodekaeder. o n d=x 111. X 212. 110 Miller. Rose Fig. 33. Hauey Var. apophane Pl. 98. Fig. 107. Miller Fig. 205. Fahlerz. right Tetrahedron, right Pyramidaltetrahedron and Dodecahedron o n d=x 111. X 212. 110 Rose Fig. 33. Hauey Var. apophane Pl. 98. Fig. 107. Miller Fig. 205 Tetrahedrite or Tennantite
72 I. 73 100 Rechtes Tetraeder. Pyramidentetraeder, Dodekaeder und linkes Pyramiydentetraeder. o n d=111. 211. 110. Miller. Rose Fig. 33a. Hauey Var. identique Pl. 98. Fig. 110. Fahlerz von Dillenburg. right Tetrahedron. Pyramidaltetrahedron, Dodecahedron and left Pyramidaltetrahedron o n d=111. 211. 110 Rose Fig. 33a. Hauey Var. identique Pl. 98. Fig. 110 Tetrahedrite or Tennantite of Dillenburg
73 I. 74 101 Rechtes Tetraeder, Pyramidentetraeder. Dodekaeder, und linkes Tetraeder und Pyramidentetraeder. o n d o' n' 111. 211. 110. -1-1-1.-2-1-1. Miller. Fahlerz von dillenburg. Hauey Var. triforme Pl. 98. Fig. 111. right Tetrahedron, Pyramidaltetrahedron. Dodecahedron, and left Tetrahedron and Pyramidaltetrahedron o n d o' n' 111. 211. 110. -1-1-1.-2-1-1 Hauey Var. triforme Pl. 98. Fig. 111. Tetrahedrite or Tennantite of dillenburg
74 I. 75 102 Rechtes Tetraeder, Pyramidentetraeder, Dodekaeder, linkes Tetraeder und Hexaeder. o n d o' a=111. 211. 110. -1-1-1. 100. Miller. Hauey Var. bifere Pl. 98. Fig. 112. Dufrenoy. Pl. 123. Fig. 440. Fahlerz von Kapnik. right Tetrahedron, Pyramidaltetrahedron, Dodecahedron, left Tetrahedron and Hexahedrono n d o' a=111. 211. 110. -1-1-1. 100 Hauey Var. bifere Pl. 98. Fig. 112. Dufrenoy. Pl. 123. Fig. 440 Tetrahedrite or Tennantite of Kapnik
75 I. 76 103 Rechtes Pyramidentetraeder, gebrochenes Pyramidentetraeder und Dodekaeder. n y d=211. 233. 110. Miller. Naum. Fig. 58. Rose Fig. 34. Fahlerz von Dillenburg. right Pyramidaltetrahedron, broken Pyramidaltetrahedron and Dodecahedron n y d=211. 233. 110 Naum. Fig. 58. Rose Fig. 34. Tetrahedrite or Tennantite of Dillenburg
76 I. 77 104 Fahlerz von Dillenburg. Zwillingskrystall. o d n=111. 110. 211. Miller. Naum. Fig. 62. Mohs II. Fig. 211. Dana Fig. 303a. Twinned crystal o d n=111. 110. 211 Naum. Fig. 62. Mohs II. Fig. 211. Dana Fig. 303a. Tetrahedrite or Tennantite of Dillenburg
77 I. 78 76 Fahlerz von Kapnik, Durchkreuzungszwilling. o=111 Miller. Levy Pl. LX. Fig. 2. Penetration twinneng o=111 Levy Pl. LX. Fig. 2. Tetrahedrite or Tennantite of Kapnik
78 II. 79 111 Quecksilber Hornerz, Calomel, von OberMoschelin Rheinbayern, nach Hessenberg. a d s-z- i - e- - -100. 001. 101. 331. 103. 362. 321. 332. 302. 635. 338. 430. Miller. Hessenberg mineralogische Notizen I. Heft. a d s- z- i- e- - - 100. 001. 101. 331. 103. 362. 321. 332. 302. 635. 338. 430 Hessenberg mineralogische Notizen I. Heft. Calomel, of OberMoschel in Rheinbayern, according to Hessenberg
79 II. 80 152 Braunit von Ilmenau. e x=101. 311. Miller. Fig. 250. Dufrenoy Pl. 54. Fig. 13. Mohs t. XX. Fig. 143. e x=101. 311. Fig. 250. Dufrenoy Pl. 54. Fig. 13. Mohs t. XX. Fig. 143. Iron(meteorite) of Ilmenau
80 II. 81 121 Zinnstein, Cassiterit von der Bretagne etc. m s a e=110. 111. 100. 101. Miller. Rose Fig. 63. Hauey Var. octosex decimal Pl. 112. Fig. 260. Mohs II. Fig. 146. Naum. Fig. 91. m s a e=110. 111. 100. 101 Rose Fig. 63. Hauey Var. octosex decimal Pl. 112. Fig. 260. Mohs II. Fig. 146. Naum. Fig. 91.Cassiterite of the Bretagne etc.
81 II. No Image 82   Zinnstein, Cassiterit von Cornwall. a s=100. 111. Miller. Hauey Var. dodecaedre Pl. 112. Fig. 254. Dufrenoy Pl. 113. Fig. 378. a s=100. 111 Hauey Var. dodecaedre Pl. 112. Fig. 254. Dufrenoy Pl. 113. Fig. 378. Cassiterite of Cornwall
82 II. No Image 83   Zinnstein, Cassiterit von Cornwall. 100. 111. 311. Miller. Hauey Var. recurrent Pl. 112. Fig. 257. Levy Pl. LXXI. Fig. 4. 100. 111. 311 Hauey Var. recurrent Pl. 112. Fig. 257. Levy Pl. LXXI. Fig. 4. Cassiterite of Cornwall
83 II. 84 122 Zinnstein, Cassiterit von Cornwall. a m e s c=100. 110. 101. 111. 001. Miller. Hauey Var. annulaire Pl. 112. Fig. 262. Dufrenoy Pl. 114. Fig. 381. a m e s c=100. 110. 101. 111. 001 Hauey Var. annulaire Pl. 112. Fig. 262. Dufrenoy Pl. 114. Fig. 381. Cassiterite of Cornwall
84 II. No Image 85   Zinnstein, Cassiterit, (Nadelzinnerz) von Cornwall. m z s=110. 321. 111. Miller. Hauey Var. opposite Pl. 112. Fig. 258. m z s=110. 321. 111 Hauey Var. opposite Pl. 112. Fig. 258. Cassiterite of Cornwall
85 II. 86 123 Zinnstein, Cassiterit, (Nadelzinnerz) von Cornwall. m z s e=110. 321. 111. 101. Miller. Hauey Var. distique Pl. 112. Fig. 259. Dufrenoy Pl. 114. Fig. 386. m z s e=110. 321. 111. 101 Hauey Var. distique Pl. 112. Fig. 259. Dufrenoy Pl. 114. Fig. 386. Cassiterite of Cornwall
86 II. No Image 87   Zinnstein, Cassiterit, Zwillingskristall von Schlaggenwalde, Zinnwald etc. m s=110. 111. Naum. Fig. 94. Dana Fig. 205. Twinned crystal of Schlaggenwalde, Zinnwald etc. m s=110. 111 Naum. Fig. 94. Dana Fig. 205. Cassiterite
87 II. No Image 88 129 Zinnstein, Cassiterit, Achtlingskrystall von Schlaggenwalde. s e m a=111. 110. 101. 100. Miller. Mohs t. XX. Fig. 148. Eightlling crystal of Schlaggenwalde s e m a=111. 110. 101. 100 Mohs t. XX. Fig. 148. Cassiterite
88 II. No Image 89 130 Zinnstein, Cassitrit, Zwoelflingskrystall von Schlaggenwald, nach Hessenberg mineralogische Notizen T. VII. Fig. 33. a h s e=100. 210. 111. 101. Twelvelling crystal of Schlaggenwald according to Hessenberg a h s e=100. 210. 111. 101 Hessenberg mineralogische Notizen T. VII. Fig. 33 Cassiterite
89 II. 90 131 Rutil von St. Yrieux etc. m a s e-110. 100. 210. 111. 101. Miller. Dufrenoy Pl. 21. Fig. 239. m a s e-110. 100. 210. 111. 101 Dufrenoy Pl. 21. Fig. 239. Rutile of St. Yrieux etc.
90 II. 91 132 Rutil aus dem Binnenthal, nach Hessenberg. a m h z-s e=100. 110. 210. 321. 221. 111. 101. Miller. Hessnberg mineralogische Notizen T. XIV. Fig. 17. a m h z- s e=100. 110. 210. 321. 221. 111. 101 Hessnberg mineralogische Notizen T. XIV. Fig. 17. Rutile from the Binnenthal, according to Hessenberg
91 II. 92 133 Rutil von Pftsch in Tyrol etc. Zwillingskrystall. a m c=100. 110. 001. Miller. Hauey Var. genicule soustractif Pl. 117. Fig. 313. Twinned crystal a m c=100. 110. 001 Hauey Var. genicule soustractif Pl. 117. Fig. 313. Rutile of Pftsch in Tyrol etc.
92 II. 92 133 Rutil von Pftsch in Tyrol etc. Zwillingskrystall. a m c=100. 110. 001. Miller. Hauey Var. genicule soustractif Pl. 117. Fig. 313. Twinned crystal a m c=100. 110. 001 Hauey Var. genicule soustractif Pl. 117. Fig. 313. Rutile of Pftsch in Tyrol etc.
93 II. 93 135 Anatas aus den Alpen, Spitzes QuadratOctaeder. p=111. Miller. Naum. Fig. 122. Hauey Var. primitif Pl. 117. Fig. 314. Spitzes QuadratOctahedron p=111 Naum. Fig. 122. Hauey Var. primitif Pl. 117. Fig. 314. Anatase from the Alps
94 II. No Image 94   Anatas aus den Alpen. p c=111. 001. Miller. Hauey Var. base Pl. 117. Fig. 315. Dufrenoy Pl. 93. Fig. 248. Naum. Fig. 123. p c=111. 001 Hauey Var. base Pl. 117. Fig. 315. Dufrenoy Pl. 93. Fig. 248. Naum. Fig. 123.Anatase from the Alps
95 II. 95 136 Anatas aus den Alpen. p c e=111. 001. 101. Miller. Rose Fig. 58. Naum. Fig. 126. p c e=111. 001. 101 Rose Fig. 58. Naum. Fig. 126. Anatase form the Alps
96 II. 96 137 Anatas aus den Alpen. p c q=111. 001. 201. Miller. Rose Fig. 57. p c q=111. 001. 201 Rose Fig. 57. Anatase from the Alps
97 II. 97 138 Anatas aus den Alpen. p s=111. 5119. Naum. Fig. 125. Hauey Var. prominule Pl. 117. Fig. 317. p s=111. 51.19 Naum. Fig. 125. Hauey Var. prominule Pl. 117. Fig. 317. Anatase from the Alps
98 II. 98 139 Anatas von Itabira. Provinz Minas Geraes in Brasilien nach Hessenberg. p'-c v q e s=111. 001. 117. 301. 5119. Miller. Hessenberg mineralogische Notizen III. pag. 25. t. VIII. Fig. 18. p'- c v q e s=111. 001. 117. 301. 51.19 Hessenberg mineralogische Notizen III. pag. 25. t. VIII. Fig. 18. Anatase of Itabira. Province Minas Geraes in Brasilien according to Hessenberg
99 II. No Image 99   Blaettertellur, Nagyagit von Nagyag. c r e=001. 111. 101. Miller. Miller Fig. 125. Dana Fig. 292. c r e=001. 111. 101 Miller Fig. 125. Dana Fig. 292. Nagyagite of Nagyag
100 II. 100 112 Kupferkies, (Towanit Miller) von Tavistock. r e m=111. 101. 110. Miller. Levy Pl. LIX. Fig. 4. r e m=111. 101. 110 Levy Pl. LIX. Fig. 4. Bornite or Chalcopyrite, (Chalcopyrite Miller) of Tavistock
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