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	<title>Dunit - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Dunit&amp;diff=214880&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Thomas Tunsch: Umbenennung in Kama‘ehuakanaloa 2021: https://www.usgs.gov/volcanoes/kama%E2%80%98ehuakanaloa</title>
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		<updated>2023-04-08T17:46:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Umbenennung in Kama‘ehuakanaloa 2021: https://www.usgs.gov/volcanoes/kama%E2%80%98ehuakanaloa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Dunit.jpg|300px|mini|Dunit-Knolle]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dunit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein relativ seltenes, extrem verarmtes [[Ultramafitit|ultramafisches]] Mantelgestein aus der Gruppe der [[Peridotit]]e.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Etymologie und Typlokalität ==&lt;br /&gt;
Benannt wurde Dunit von dem österreichischen [[Geologe]]n [[Ferdinand von Hochstetter]] im Jahre 1864 nach der [[Typlokalität]] [[Dun Mountain]] bei [[Nelson (Neuseeland)|Nelson]] in [[Neuseeland]]. Hochstetter schrieb dazu: „Nur am Dun Mountain selbst tritt ein sehr auffallendes Gestein auf, für welches ein besonderer Name gerechtfertigt erscheint, und das ich deshalb als Dunit bezeichne.“&amp;lt;ref&amp;gt;F. Hochstetter: &amp;#039;&amp;#039;Geologie von Neuseeland. Beiträge zur Geologie der Provinzen Auckland und Nelson&amp;#039;&amp;#039;. Wien 1864, S. 218.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;F.J. Loewinson-Lessing, E.A. Struve: &amp;#039;&amp;#039;Petrografitscheski Slowar&amp;#039;&amp;#039;. Moskwa 1937, S. 122–123.&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Gebirgszug des Dun Mountain ist Teil eines [[Ultramafit|ultramafischen]] Gürtels, der durch die [[Alpine Fault]] um 600&amp;amp;nbsp;km [[Seitenverschiebung|rechtsseitig versetzt]] wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mineralbestand ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Peridotite Olivine-Orthopyroxene-Clinopyroxene Dunite highlighted.svg|mini|links|300px|Dreiecksdiagramm Olivin-Orthopyroxen-Klinopyroxen mit dem Dunit-Feld hervorgehoben in grün]]&lt;br /&gt;
Definitionsgemäß bestehen die meist [[Korngröße|grobkörnigen]] (Korngröße 0,3 – 38&amp;amp;nbsp;mm), phaneritischen Dunite zu mindestens 90 [[Volumenprozent]] aus dem [[Inselsilikate|Inselsilikat]] [[Olivin]], im Unterschied zu den anderen Peridotiten, die nur 40 bis 90 Volumenprozent Olivin aufweisen. Feinkörnige Varianten sind jedoch auch bekannt. Auf Grund ihrer Olivinvormacht können Dunite als nahezu monomineralische Gesteine betrachtet werden. Der Olivin besitzt hierbei einen Forsteritgehalt, der sich generell zwischen 89 und 93 % bewegt und großteils 90 % überschreitet (Fo&amp;lt;sub&amp;gt;90&amp;lt;/sub&amp;gt; und höher). Minimalwerte können bis 82 % herabreichen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Sen, G. und Presnall, D. C.|Jahr=1986|Titel= Petrogenesis of Dunite Xenoliths from Koolau Volcano, Oahu, Hawaii: Implications for Hawaiian Volcanism|Sammelwerk=Journal of Petrology|Band=27, Part 1|Seiten=197-217}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Restitische Dunite sind [[Magnesium]]-reicher und führen Fo&amp;lt;sub&amp;gt;93-95&amp;lt;/sub&amp;gt;, Kumulatdunite hingegen reichern [[Eisen]] an, ihre Olivine haben somit Fo&amp;lt;sub&amp;gt;87 - 90&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Gurney, J. J. und Harte, B.|Jahr=1980|Titel=Chemical variations in upper mantle nodules from southern Africa kimberlites|Sammelwerk=Philosophical transactions of the Royal Society of London|Band=A297|Seiten=273-293}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere charakteristische Nebenbestandteile sind [[Pyroxen|Ortho- und Klinopyroxen]] (häufig [[Diopsid|Chromdiopsid]]) mit 5 bis 1 Volumenprozent sowie die [[Oxid]]e [[Chromit]], [[Ilmenit]] und [[Rutil]]. Orthopyroxen und Klinopyroxen besitzen recht hohe [[Magnesiumzahl]]en Mg# von 0,9 bis 0,93. Gelegentlich treten auch noch interstitieller [[Plagioklas]] ([[Labradorit]]), der [[Granat]] [[Pyrop|Chrompyrop]] sowie [[Spinell]] (Chromspinell) hinzu. Chromspinell kann interstitiell oder als poikilitische [[Inklusion (Mineralogie)|Einschlüsse]] auftreten und in seltenen Fällen modal bis zu 4 % erreichen. In einigen Duniten wurden bis zu 15&amp;amp;nbsp;cm große [[Olivin|Forsteritkristalle]] angetroffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Dunitknollen liegt manchmal interstitielles [[Glas]] vor, das offensichtlich vom ummantelnden Vulkangestein injiziert wurde.&lt;br /&gt;
Auch Spuren von [[Wasser]] können in Duniten gegenwärtig sein, meist in Form von [[Amphibol]] ([[Pargasit]]), [[Phlogopit]] oder als [[Chloritgruppe|Chlorit]], [[Tremolit]] oder [[Talk (Mineral)|Talk]]. [[Gas]]einschlüsse in Olivinen sind ebenfalls zu beobachten, hierbei handelt es sich meist um [[Kohlendioxid]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund seines [[Modaler Mineralbestand|Mineralbestandes]] hat Dunit eine grasgrüne Farbe, durch die intensive Verwitterung von Olivin mit anschließender  [[Limonit]]isierung an der Luft nimmt das Gestein eine ockergelbe bis rotbräunliche Farbe an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Beispiel für den modalen Mineralbestand sei der Dunit des [[Great Dyke]] in [[Simbabwe]] herausgegriffen: er führt 93 Volumenprozent Olivin, 3 Vol.-% Orthopyroxen, 3 Vol.-% an Chromit und Chromspinell sowie 1 Vol.-% Eisen-Titan-Erze.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Worst, B. G.|Jahr=1958|Titel=Differentiation and structure of the Great Dyke of Rhodesia|Sammelwerk=Transact. geol. Soc. South Africa|Band=61|Seiten=283-354}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gefüge ==&lt;br /&gt;
Dunite zeigen [[porphyroklast]]ische und körnige [[Gefüge (Geologie)|Gefüge]]. Die porphyroklastischen, relativ grobkörnigen (Korngröße 0,5 – 13&amp;amp;nbsp;mm) Olivine werden in ersterem von wesentlich feinkörnigeren (Korngröße 0,025 – 1&amp;amp;nbsp;mm), neuentstandenen Olivin-[[Neoblast]]en und gelegentlichen Oxidresten umringt. Die Porphyroklasten werden meist intensiv von Spaltrissen durchzogen, die Neoblasten sind jedoch frisch und unverändert. Abgesehen von Orthopyroxen haben sämtliche anderen Akzessorien entweder an Olivinkorngrenzen oder an Gefügebruchstellen als [[Amöbe|Amöboide]] kristallisiert. Die körnigen Gefüge sind gleichkörnig und besitzen [[Mosaiktextur]]. Sehr häufig werden auch tektonisch [[Verformung|stark beanspruchte]] Gefüge angetroffen. Die Olivinporphyroklasten zeigen dann [[Bruch (Mineral)|Brüche]] und [[Deformationslamelle]]n.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Serpentinisierung ===&lt;br /&gt;
Entlang der Spaltrisse in den Olivinporphyroklasten kann die [[Serpentinisierung]] gut voranschreiten. Auch Neoblasten bleiben von ihr nicht verschont, sie werden von ihren Korngrenzen aus angegriffen. Innerhalb des sich neubildenden [[Serpentingruppe|Serpentin]]s (oft [[Antigorit]]) entstehen gleichzeitig [[Sulfide|Sulfidminerale]] und Magnetit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Chemische Zusammensetzung ==&lt;br /&gt;
Zur Veranschaulichung die durchschnittliche chemische Zusammensetzung von Duniten basierend auf 93 Analysen, die Zusammensetzung des Great Dyke, eines Amphibol-Dunits von Zabargad,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur|Autor=Schmidt, G. u. a.|Titel=Are highly siderophile elements PGE, Re and Au fractionated in the upper mantle of the earth? New results on peridotites from Zabargad|Sammelwerk=Chemical Geology|Band=163|Jahr=2000|Seiten=167–188}}&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie die [[CIPW-Norm|Normierung]] der Durchschnittswerte:&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Best, M. G. und Christiansen, E. H.|Jahr=2001|Titel=Igneous Petrology|Verlag=Blackwell Science|ISBN=0-86542-541-8}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable float-right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Chemische Zusammensetzung von Duniten in Gew.% &lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe6&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Oxid &lt;br /&gt;
! Durchschnitt&lt;br /&gt;
! Great Dyke&lt;br /&gt;
! Zabargad&lt;br /&gt;
! CIPW-Norm&lt;br /&gt;
! Prozent&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SiO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 41,04&lt;br /&gt;
| 39,12&lt;br /&gt;
| 41,99&lt;br /&gt;
| [[Quarz|Q]]&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| TiO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Al&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1,95&lt;br /&gt;
| 1,77&lt;br /&gt;
| 1,53&lt;br /&gt;
| [[Orthoklas|Or]]&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Fe&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 3,85&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Albit|Ab]]&lt;br /&gt;
| 1,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| FeO&lt;br /&gt;
| 10,05&lt;br /&gt;
| 10,21&lt;br /&gt;
| 8,50&lt;br /&gt;
| [[Anorthit|An]]&lt;br /&gt;
| 1,17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MnO&lt;br /&gt;
| 0,76&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Hypersthen|Hy]]&lt;br /&gt;
| 14,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MgO&lt;br /&gt;
| 40,66&lt;br /&gt;
| 45,88&lt;br /&gt;
| 41,92&lt;br /&gt;
| [[Olivin|Ol]]&lt;br /&gt;
| 67,38&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CaO&lt;br /&gt;
| 1,08&lt;br /&gt;
| 0,96&lt;br /&gt;
| 3,39&lt;br /&gt;
| Mt&lt;br /&gt;
| 5,20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Na&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&lt;br /&gt;
| 0,21&lt;br /&gt;
| 0,09&lt;br /&gt;
| 0,27&lt;br /&gt;
| [[Ilmenit|Il]]&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| K&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&lt;br /&gt;
| 0,09&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Apatit|Ap]]&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| P&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 0,21&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 0,68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Mg#&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;0,87&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;0,91&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;0,90&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dunite sind somit extrem Olivin-normative, [[Quarz]]-untersättigte Gesteine. Sie sind überdies [[Hypersthen]]- und geringfügig [[Korund]]-normativ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ihre [[Magnesiumzahl]] Mg# mit Werten um 0,9 ist sehr hoch. Die [[Chromzahl]] Cr# ist sehr variabel und kann sich von 0,2 bis 0,95 bewegen. Ophiolitdunite besitzen ein Cr# von 0,2 bis 0,9, wohingegen Kumulatdunite beispielsweise aus Hawaiʻi  einen wesentlich engeren Bereich von 0,4 bis 0,6 aufweisen. Kumulatdunite der Magmatischen Großprovinzen (z. B. Karoo) verzeichnen 0,65 bis 0,95. Die höchsten Werte veranschlagen jedoch Xenolithknollen von Mantelduniten mit 0,95 bis nahezu 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Werte von NiO sind generell sehr hoch und schwanken zwischen 0,15 und 0,40 Gewichtsprozent. Auch in diesem Fall erzielen die Manteldunite erneut die höchsten Werte (um 0,4 Gew. %).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Alteration ==&lt;br /&gt;
Beim Aufstieg in seichte Krustenbereiche durchlaufen Dunite eine retrograde [[Metamorphose (Geologie)|Metamorphose]], in Oberflächennähe ist ihr Mineralbestand thermodynamisch instabil und die Gesteine [[serpentinit]]isieren. Einmal an der Erdoberfläche angelangt [[Verwitterung|verwittern]] ihre [[Mafisches Mineral|mafischen Minerale]] sehr schnell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorkommen ==&lt;br /&gt;
Zusammen mit anderen Peridotiten ist Dunit ein typisches Gestein des [[Erdmantel|Oberen Erdmantels]] und bis 400 Kilometer Tiefe stabil. Dunitknollen, die im Zuge [[Vulkanismus|vulkanischer Aktivität]] als [[Xenolith]]e zur Erdoberfläche befördert und z.&amp;amp;nbsp;B. als [[vulkanische Bombe]]n (auch als &amp;#039;&amp;#039;Olivinbombe&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet) ausgeworfen wurden, finden sich in [[Deutschland]] in der [[Vulkaneifel]] und im [[Kaiserstuhl (Gebirge)|Kaiserstuhl]]. Wirtsgesteine sind hier insbesondere Glieder der [[Alkalibasalt]]-[[Basanit (Gestein)|Basanit]]-[[Nephelinit]]-Reihe, deren Magmen sehr reich an gelösten [[Gas]]en sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dunitgesteine sind ebenfalls mit [[Obduktion|obduziertem]] Material im Bereich von [[Subduktion]]szonen (so beispielsweise im zentralen [[Troodos-Gebirge]] in [[Zypern]]) vergesellschaftet. Auch in [[Akkretionskeil]]en sind sie gegenwärtig  (z.&amp;amp;nbsp;B. tiefere Sohlen der Steinbrüche bei [[Kraubath an der Mur]], Steiermark). Dunite werden auch in alpinen Peridotitmassiven angetroffen, welche als Teil von Mantelspänen während der Kontinentalkollision ins Orogen inkorporiert wurden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auftreten ==&lt;br /&gt;
Dunite sind meist [[Schichtung|schichtig]] bzw. lagig (Kumulatslagen) anzutreffen und mit anderen Mantelperidotiten und Ultramafiten vergesellschaftet, gewöhnlich [[Harzburgit]] und [[Lherzolith]], aber auch Assoziationen mit [[Wehrlit]], [[Websterit]], [[Chromitit]],  [[Gabbro]], [[Basalt]] und [[Serpentinit]]melange sind bekannt. Dunit kann auch [[Gang (Geologie)|Gänge]] bilden, beispielsweise in Harzburgit, die meist [[Falte (Geologie)|gefaltet]] sind. Bei weiterer tektonischer Beanspruchung wird das Gestein zerschert und liegt dann als Scherlinsen ([[Phakoid]]e) im Wirtsgestein vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entstehung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Basanite&amp;amp;Dunite bomb.JPG|mini|links|300px|Vulkanische Bombe aus schwarzem [[Basanit (Gestein)|Basanit]] mit eingeschlossenem Dunitfragment]]&lt;br /&gt;
Zur Entstehung von Duniten bestehen mehrere Erklärungen:&lt;br /&gt;
* Sie können einmal als [[Restit|restitische Gesteine]] angesehen werden, welche bei der Absonderung von [[Basalt|basaltischen Schmelzen]] im Oberen Erdmantel zurückblieben. Die [[Partielles Aufschmelzen|partielle Aufschmelzrate]] war hierbei sehr hoch. Beispiel hierfür sind basale Dunite in Ophiolithfolgen. Diese residuellen Dunite sind erkennbar an ihrer sehr hohen Magnesiumzahl, Chrom-reichem Olivin, Chrom-reichem Spinell und Magnesium-reichem Pyroxen. Sie sind sehr verarmt an Kalzium- und Aluminium-reichen Phasen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit [[Kimberlit]]en zu Tage geförderte Xenolithen zeigen eine Abfolge von [[Lherzolith|Granatlherzolith]] über [[Harzburgit|Granatharzburgit]] und Harzburgit hin zu Duniten. Hierbei lässt sich eine zunehmende Abreicherung der Elemente Al, Ca, Ti, Na und K sowie eine stetige Zunahme der Magnesiumzahl und der [[Chromzahl]] beobachten.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Wilson, M.|Jahr=1989|Titel=Igneous Petrogenesis|Verlag=Chapman &amp;amp; Hall|ISBN=0-412-53310-3}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Eine weitere Bildungsmöglichkeit bemittelt die Einwirkung von silikatischen Schmelzen auf Lherzolite und Harzburgite des Oberen Mantels, wobei Orthopyroxene des Ausgangsgesteins herausgelöst werden und folglich ein sukzessiv an Olivin angereichertes Restgestein zurückbleibt.&lt;br /&gt;
* Auch die [[Kumulat|kumulative Absonderung]] in basaltischen oder [[pikrit]]ischen Magmenkammern kann als Entstehungsmodell für Dunite herangezogen werden. Hierbei sinken neugebildete Olivinkristalle gravitativ zum Boden der Magmenkammer. Es entstehen so mächtige Lagen von Kumulatduniten in so genannten [[Geschichtete Intrusion|Geschichteten Intrusionen]] ([[Englische Sprache|engl.]] &amp;#039;&amp;#039;layered intrusions&amp;#039;&amp;#039;), welche mit Kumulatlagen von [[Wehrlit]], [[Pyroxenit|Olivinpyroxenit]], Harzburgit und sogar [[Chromitit]] assoziiert sind. Kumulatdunite kommen in Vergesellschaftung von Wehrlit, Pyroxenit und [[Gabbro]] auch in Ophiolithen vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier herein fallen die recht eisenreichen Kumulatdunite, die sich nach [[Metasomatose|metasomatischer]] Veränderung der in Frage kommenden Ausgangs-Mantelgesteine unter [[Large Igneous Province|Magmatischen Großprovinzen]] wie z. B. dem [[Karoo-Hauptbecken|Karoo]] des [[Kaapvaal-Kraton]]s gebildet haben.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Rehfeldt, T. u. a.|Jahr=2007|Titel=Fe-rich Dunite Xenoliths from South African&lt;br /&gt;
Kimberlites: Cumulates from Karoo Flood Basalts|Sammelwerk=Journal of Petrology|Band=48, Number 7|Seiten=1387-1409}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Partielles Aufschmelzen und Kumulatabsonderung führen oft zu einer Abfolge von Dunit an der Basis mit darüberfolgendem Harzburgit und schließlich Orthopyroxenit. Im Gegensatz zu Residualduniten können Kumulatdunite jedoch durchaus Magnesium-ärmere Olivine und Pyroxene sowie Chrom-ärmere Spinelle als die darüberfolgenden Harzburgite und Orthopyroxenite vorweisen. Als Beispiel hierfür möge die kryptische Lagerung im Bushveld-&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Eales, H. V. und Cawthorn, R. G.|Jahr=1996|Titel=The Bushveld Complex|Sammelwerk=Layered Intrusions|Herausgeber=Cawthorn, R. G.|Verlag=Elsevier Science|Ort=Amsterdam|Seiten=181-229}}&amp;lt;/ref&amp;gt; und im Stillwaterkomplex&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Jackson, E. D.|Jahr=1961|Titel=Primary Textures and Mineral Associations in the Ultramafic Zone&lt;br /&gt;
of the Stillwater Complex|Sammelwerk=U. S. Geological Survey Professional Paper #358}}&amp;lt;/ref&amp;gt; dienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Eine etwas andere Variante sieht Dunite als Absonderungsprodukt von Pikriten oder [[Tholeiit]]en in vulkanischen Magmenkammern. Als Beispiel dient der [[Koʻolau]]-[[Schildvulkan]] auf [[Oʻahu]], der in seinem Zentralbereich Dunitbomben aus relativ geringer Tiefe gefördert hat (Unterste [[Ozeanische Kruste]] bzw. oberster Erdmantel).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verwendung ==&lt;br /&gt;
Dunite sind aufgrund ihrer stellenweisen Anreicherung von [[Schwermetall]]en, insbesondere der [[Nickelgruppe|Platingruppe]] sowie der [[Platinmetalle]], und ihrer erhöhten Konzentrationen an [[Chromit]] und [[Magnetit]] wertvolle Rohstoffträger für [[Chrom]], [[Gold]], [[Iridium]], [[Nickel]], [[Osmium]], [[Palladium]], [[Platin]], [[Rhodium]] und [[Ruthenium]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fundstellen ==&lt;br /&gt;
=== An [[Ozeanbodenspreizung|Spreizungszentren]] ===&lt;br /&gt;
* [[Kanada]] – [[Bay-of-Islands-Ophiolith]] ([[Neufundland]]) – [[Ordovizium]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Suhr, G.|Jahr=1992|Titel=Upper mantle peridotites in the Bay of Islands Ophiolite, Newfoundland: formation during the final stages of a spreading centre?|Sammelwerk=Tectonophysics|Band=206|Seiten=31-53}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== An [[Transformstörung]]en und assoziierten Verwerfungszonen (engl. &amp;#039;&amp;#039;fracture zones&amp;#039;&amp;#039;) ===&lt;br /&gt;
* [[Vereinigte Staaten von Amerika|Vereinigte Staaten]]&lt;br /&gt;
** [[Washington (Bundesstaat)|Washington]] – [[Ingalls Ophiolithkomplex]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur|Autor=Miller, R.B. und Mogk, D.W.|Titel=Ultramafic rocks of a fracture-zone ophiolite, north Cascades, Washington|Sammelwerk=Tectonophysics|Band=142|Jahr=1987|Seiten=261–289|DOI=10.1016/0040-1951(87)90127-2}}&amp;lt;/ref&amp;gt; – Mittlerer bis Oberer [[Jura (Geologie)|Jura]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== In alpinen Peridotiten ([[Alpidische Orogenese|Alpidische-Orogenese]]-Kontext) ===&lt;br /&gt;
* [[Frankreich]] – [[Étang de Lers]] ([[Pyrenäen]]) – [[Unterkreide]]&lt;br /&gt;
* [[Italien]]&lt;br /&gt;
** [[Balmuccia-Peridotitmassif]]&lt;br /&gt;
** [[Ivrea-Körper|Ivrea-Zone]]&lt;br /&gt;
* [[Marokko]] – [[Beni Bousera]] ([[Rif (Gebirgszug)|Rif]])&lt;br /&gt;
* [[Österreich]]&lt;br /&gt;
** [[Kraubath an der Mur]]&lt;br /&gt;
** [[Hochgrößen]] (serpentinitisiert)&lt;br /&gt;
** [[Lärchkogel (Steiermark)|Lärchkogel]] bei [[Hohentauern]], [[Trieben]] – alle [[Paläozoikum]]&lt;br /&gt;
* [[Schweiz]] – [[Finero-Peridotit]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Kruhl, H. J. und Voll, G.|Jahr=1979|Titel=Deformation and metamorphism of the western Finero Complex|Sammelwerk=Mem. Sci. Geol.|Band=33|Seiten=85-109}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Spanien]] – [[Ronda-Massif]] ([[Betische Kordillere|Betiden]]) – [[Miozän]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== In geschichteten Intrusionen ===&lt;br /&gt;
* [[Deutschland]] – [[Harzburger Gabbro]]&lt;br /&gt;
* [[Grönland]] – [[Skaergaard-Intrusion]] ([[Eozän]])&lt;br /&gt;
* Kanada ([[Nunavut]]) – [[Muskox-Intrusion]] ([[Proterozoikum]])&lt;br /&gt;
* [[Schottland]] – [[Rhum]]&lt;br /&gt;
* [[Simbabwe]] – [[Great Dyke]] (Proterozoikum)&lt;br /&gt;
* [[Südafrika]] – [[Bushveld-Komplex]] (Proterozoikum)&lt;br /&gt;
* Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
** [[New Jersey]] – [[Palisades-Lagergang]] ([[Trias (Geologie)|Trias]])&lt;br /&gt;
** [[Montana]] – [[Stillwater-Komplex]] (Proterozoikum)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== In Ophiolithen (Subduktionskontext) ===&lt;br /&gt;
* [[Griechenland]] – [[Othris-Ophiolith]]&lt;br /&gt;
* Italien – [[Malenco-Ophiolith]] – [[Perm (Geologie)|Perm]]&lt;br /&gt;
* [[Japan]] – [[Horoman-Peridotit]] ([[Hokkaidō]])&lt;br /&gt;
* [[Oman]] – [[Samail-Ophiolith]]&lt;br /&gt;
* [[Pakistan]] – [[Bela-Ophiolith]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Sarwar, G.|Jahr=1992|Titel=Tectonic setting of the Bela Ophiolites, southern Pakistan|Sammelwerk=Tectonophysics|Band=207|Seiten=359-381}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Tibet]]&lt;br /&gt;
** [[Luobusa-Ophiolith]]&lt;br /&gt;
** [[Xigazê-Ophiolith]] der [[Tethys (Ozean)|Tethys]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur|Autor=Dubois-Côté, V. u. a.|Titel=Petrological and geochemical evidence for the origin of the Yarlung Zangbo ophiolites, southern Tibet|Sammelwerk=Chemical Geology|Band=214|Jahr=2005|Seiten=265–286|DOI=10.1016/j.chemgeo.2004.10.004}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Türkei]]&lt;br /&gt;
** [[Amanos Dağları]] ([[Kızıldağ]] – [[Kreide (Geologie)|Oberkreide]])&lt;br /&gt;
** [[Mersin-Ophiolith]]&lt;br /&gt;
* Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
** [[Bell Pass Melange]] mit [[Twin-Sisters-Dunit]] ([[Washington (Bundesstaat)|Washington]])&lt;br /&gt;
** [[Canyon-Mountain-Ophiolith]] ([[Oregon]])&lt;br /&gt;
** [[Trinity-Ophiolith]]&lt;br /&gt;
* [[Zypern]] – [[Troodos-Gebirge]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Grabenbruch|Rift-Assoziation]]:&lt;br /&gt;
* [[Ägypten]] – [[St.-Johannes-Insel|Zabargad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Als Einschlüsse in Vulkanbomben ===&lt;br /&gt;
* Deutschland – [[Kaiserstuhl (Gebirge)|Kaiserstuhl]], [[Vulkaneifel]] – [[Dreiser Weiher]]&lt;br /&gt;
* [[Jordanien]] – [[Shamah-Basaltplateau]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Nasir, S.|Jahr=1992|Titel=The lithosphere beneath the northwestern part of the Arabian plate (Jordan): evidence from xenoliths &amp;amp; geophysics|Sammelwerk=Tectonophysics|Band=201|Seiten=357-370}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Saudi-Arabien]] – [[Harrat al Kishb]] (Spinelldunite)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=McGuire, A. V.|Jahr=1988|Titel=The mantle beneath the Red Sea margin: xenoliths from western Saudi Arabia|Sammelwerk=Tectonophysics|Band=150|Seiten=101-119}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Südafrika – [[Kimberlit]]e von [[Kimberley (Südafrika)|Kimberley]] – [[Neoarchaikum]], [[Unterjura]]&lt;br /&gt;
* Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
** [[Hawaiʻi]] (Hawaiʻi – [[Kilauea]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Helz, R. T.|Jahr=1983|Titel=Diverse olivine populations in lavas of the 1959 eruption of Kilauea volcano, Hawaii|Sammelwerk=EOS Trans. Am. geophys Un.|Band=64|Seiten=900}}&amp;lt;/ref&amp;gt;, [[Oʻahu]] – [[Koʻolau]] – [[Pleistozän]], [[Kama‘ehuakanaloa]])&lt;br /&gt;
** [[New Mexico]] – [[Navajo Volcanic Field]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== In Ultramafiten generell ===&lt;br /&gt;
* Kanada – [[Tulameen]]&lt;br /&gt;
* [[Neukaledonien]] – [[Massif du Sud]]&lt;br /&gt;
* [[Neuseeland]]&lt;br /&gt;
** [[Anita Bay]]&lt;br /&gt;
** [[Dun Mountain]] – Perm&lt;br /&gt;
** [[Red Mountain (Neuseeland)|Red Mountain]]&lt;br /&gt;
* [[Norwegen]] – Oberes Allochthon der [[Kaledoniden]]&lt;br /&gt;
* Schottland – [[Skye]]&lt;br /&gt;
* Vereinigte Staaten ([[Alaska]]) – [[Duke Island]] und [[Percy Island]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Gregor Markl: &amp;#039;&amp;#039;Minerale und Gestein. Eigenschaften, Bildung, Untersuchung.&amp;#039;&amp;#039; S. 78. Elsevier, München 2004. ISBN 3-8274-1495-4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/mineral/museum/4-Peridotite.pdf#search=%22Lherzolith%22 Seite über Peridotite der Uni Köln] (PDF-Datei; 872&amp;amp;nbsp;kB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Plutonisches Gestein]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Thomas Tunsch</name></author>
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