Labradorit ist ein Feldspat-Mineral und gehört zur Gruppe der Plagioklase. Im Polarisationsmikroskop (Polarisationsmikroskopie, oft synonym mit „Polariskop“ verwendet) zeigt Labradori... [mehr]
Labradorit zeigt im Polarisationsmikroskop (Polarisationsmikroskopie) in Dunkelstellung (Kreuzstellung der Polarisatoren) typischerweise **Interferenzfarben** zweiter bis dritter Ordnung, abhängig von der Dicke des Dünnschliffs und der Orientierung des Kristalls. In der exakten Dunkelstellung (Extinktionsstellung) erscheint Labradorit – wie alle Plagioklase – **dunkel** (schwarz), da kein Licht durchgelassen wird. Typisch für Labradorit und andere Plagioklase ist die **Mehrfachzwillingsbildung** (Albit- und Periklin-Zwillinge), die sich in Dunkelstellung als charakteristische, streifige Extinktionserscheinungen („Zwillingslamellen“) zeigen. Beim Drehen des Objekttisches wechseln diese Lamellen abwechselnd zwischen hell und dunkel. Zusammengefasst: - In exakter Dunkelstellung: Labradorit erscheint schwarz. - Beim Drehen: Typische Zwillingslamellen werden sichtbar, die abwechselnd extinktieren. - Interferenzfarben sind außerhalb der Dunkelstellung sichtbar. Weitere Informationen findest du z.B. bei [Mineralienatlas](https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Labradorit) oder [Mindat.org](https://www.mindat.org/min-2356.html).
Labradorit ist ein Feldspat-Mineral und gehört zur Gruppe der Plagioklase. Im Polarisationsmikroskop (Polarisationsmikroskopie, oft synonym mit „Polariskop“ verwendet) zeigt Labradori... [mehr]
Im Polariskop bleiben isotrope Steine in allen Drehungen hell. Isotrope Steine sind solche, die das Licht in alle Richtungen gleich brechen und daher keine Doppelbrechung zeigen. Zu den isotropen Mate... [mehr]
Mit einem Polariskop kannst du bei Natur-Citrin sogenannte Doppelbrechungseffekte (Birefringenz) erkennen, die auf die kristalline Struktur des Minerals zurückzuführen sind. Citrin gehö... [mehr]