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Daneben gibt es aber noch den Fall des lokalen
Gleichgewichtes .Diesbedeutet,dasszumBei-
spiel der Rand eines thermodynamisch instabi-
len Mineralkorns - der Kaolinit aus unserem
Beispiel - reagiert und ordentlich Pyrophyllit
bildet, der Kern des Korns aber unverfälscht er-
halten bleibt, da die Temperatur nicht aus-
reicht,dieIonendurchdengebildetenRand
hindurch zum Kern hin oder vom Kern weg zu
transportieren. Dies geschieht sehr häufig und
insbesondere dann, wenn die Gesteine nur
kurze Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind
oder wenn kein oder nicht genug Fluid im Ge-
stein vorhanden ist. Bei Temperaturen über
600 °C führen solche Reaktionen zur Bildung
von Coronatexturen (Abb.3.21),dadieneuge-
bildeten Minerale wie Kronen um die zentra-
len, unbeeinflussten Kerne herum angeordnet
sind. Unvollständige Reaktionen führen also zu
Ungleichgewichtstexturen .Wieerkenntman
diese? Gleichgewichtstexturen haben typi-
scherweise Dreiwinkelkorngrenzen mit 120°-
Winkeln. Ungleichgewichtstexturen haben dies
nicht (Abb. 3.21). Hier sind die Winkel belie-
big, und häufig treten wirre Verwachsungen
oder Überwachsungen auf, z. B. die oben er-
wähnten Coronen.
Wenn Mineralreaktionen unvollständig ablau-
fen, also die alten, eigentlich instabilen Parage-
nesen noch zum Teil erhalten bleiben, ist dies
ein Glücksfall für Geowissenschaftler, da sie
sonst keinerlei Hinweise auf Prozesse unterhalb
3.21 Gleichgewichts- und Ungleichgewichtstexturen. Oben links eine Ader, entlang derer Fluid durch
einen Marmor geflossen ist und dabei symmetrische Reaktionszonen gebildet hat - ein Fall von loka-
lem Gleichgewicht, bei dem das Gesamtgestein nicht im Gleichgewicht ist. Unten links Coronatexturen
in einem Olivingabbro, ebenfalls typische Anzeichen für Ungleichgewicht. Oben rechts eine Gleichge-
wichtstextur in einem magmatischen Gestein (Gabbro mit Feldspat und Orthopyroxen), unten rechts
eine schematische Gleichgewichtstextur, in der die Korngrenzwinkel ca. 120° haben.
 
 
 
 
 
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