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© 2026 earthwonders
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    Par Eugene·Mis à jour le 9 septembre 2026

    Guide du collectionneur sur le volcan Bellerberg, Allemagne : sa géologie, son histoire minière et les minéraux notables, illustré par les 44 spécimens documentés provenant de cette localité sur EarthWonders.

    Key facts

    Locality
    Volcan Bellerberg
    Country
    Allemagne
    Traduit de anglais—Voir l'original

    volcan Bellerberg, Allemagne

    Vue d'ensemble

    Bellerberg est l’un des grands paradoxes de la minéralogie européenne : un volcan de lave basalte dont l’héritage mineralogique le plus fin n’est pas le basalte lui-même, mais les fragments de roche étrangère que la magma a capturés, cuits, réagis et gelés dans un bestiaire microscopique de minéraux à haute température. La localité se situe dans le Vieux Eifel de Rhénanie-Palatinat, entre Ettringen, Kottenheim et Mayen, où un complexe volcanique du Pléistocène a construit l’Ettringer Bellerberg du côté ouest et le Kottenheimer Büden du côté east du cratère. Ses laves sont généralement décrites dans la littérature minéralogique comme des roches léucite-tephrite à basalte-tephritique, portant des xénolithes silicatés thermiquement métamorphosés, silicate-carbonatés et calcaires.

    Pour les collectionneurs, « Bellerberg » signifie habituellement la carrière Caspar et les sites étroitement liés du champ de lave de Bellerberg : les faces productives de la carrière moderne, les zones de contact autour des xénolithes et les districts historiques de carrière de Bellerberg qui ont fourni de la lave basaltique pour des meules, la pierre de construction et l’agrégat. Ce qui rend la localité importante est l’extraordinaire combinaison de minéraux pyrométamorphiques au calcium, de feldspathoïdes, de mélilites, de grenats, d’oxydes, de sulfures, de zéolites et de minéraux d’altération à basse température qui se présentent ensemble dans de petits inclusions peu étendues et netement zonées. Un seul nodule peut passer d’un basalte dense et sombre à travers des rebords de réaction blanchis jusqu’à des bandes minérales roses, crèmes, brun-gris, bleu-vert ou blanc, chaque bande enregistrant une étape différente de chauffage, d’infiltration du melt, de réaction gazeuse ou d’hydratation tardive.

    Les meilleurs spécimens de cabinet de Bellerberg ne sont généralement pas des pièces dramatiques « gros cristal » au sens alpin ou veine minérale. Le prestige de la localité réside dans les miniatures, les micromontages, les spécimens de référence analytiques et les espèces rares. Un bon spécimen de Bellerberg récompense une lentille : des plaques d’hématite métallique sur une matrice poreuse, des livres frais de mica noir, des zéolites pâles en sprays filiformes, des microcristaux bleu-vert porteurs de cuivre, des minéraux clinker rouge-brun et des fragments de xénolithesPolisés où les zones minérales sont lisibles comme une coupe géologique. Historiquement, l’endroit figure parmi les clusters de localités type les plus importants d’Allemagne, avec des noms classiques tels que l’éttringite, la brownmillerite, des minéraux liés à mayenite/chlormayenite, l’eifelite, l’almarudite, le rondorfite, le tschörtnerite, le sharyginite, le wernerkrauseite, l’alfredcasparite, le karlleuite et l’hopmannite liés au champ volcanique de Bellerberg et à ses carrières.

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    Sur cette page

    • Vue d'ensemble
    • Spécimens en vedette
    • Locality Information
    • Minéraux Notables
    • Hématite
    • Quartz
    • Biotite
    • Notes du collectionneur
    • Stories & Field Notes
    • Registres et publications minéralogiques
    • Lectures complémentaires et liens externes

    Vue régionale

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    Vue pays

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    Vue sur la carrière de basalte Caspar au volcan Bellerberg, Ettringer — crédit : Wikimedia Commons / Rs-foto

    Photo : Wikimedia Commons

    Sur le terrain, le volcan de Bellerberg est aussi un paysage d’archéologie industrielle. Les mêmes coulées de lave qui intéressent les minéralogistes sont devenues la fondation du district de travail de pierre Mayen-Kottenheim-Ettringen. Le flot de lave de Mayener, le flot de lave d’Ettringer et le flot de Winfeld ont été extraits pour fabriquer des meules et des pierres de construction en basalte-lave ; les anciens gîtes d’exploitation conservent désormais de hauts murs de basalte, des restes de grues, des rails et des sentiers, tandis que l’opération Caspar encore active demeure une source minéralogique sérieuse.

    Tschörtnerite de la carrière Caspar, volcan Bellerberg ; champ de vision 2 mm — crédit : Wikimedia Commons / Henk Smeets

    Photo : Wikimedia Commons

    Spécimens en vedette

    Locality Information

    Search for specimens: View all specimens from Bellerberg volcano, Germany

    Bellerberg est un complexe volcanique pléistocène du champ volcanique de l’Eifel Est. Le volcan s’est développé près de Mayen sur la marge de la zone de_FAIL fault du bassin moyen du Rhin, où le magma a émergé le long de faiblesses structurelles et a produit des cônes de scories, des restes de parois de cratère et trois coulées de lave principales. La paroi ouest du cratère est l’Ettringer Bellerberg, tandis que la paroi est est le Kottenheimer Büden; les champs de lave comprennent les coulées d’Ettringer, de Mayener et de Winfeld. Dans l’usage moderne des étiquettes minérales, le “Bellerberg” du collectionneur est souvent plus étroit que le complexe volcanique : la plupart des spécimens minéraux rares contemporains proviennent de la carrière Caspar à Ettringen, également vue sur les étiquettes comme Steinbruch Caspar, Ettringer Bellerberg, Ettringen Basaltlavawerk, ou tout simplement Bellerberg.

    Le gisement n’est pas un gisement minier au sens habituel d’une exploitation minière. Le produit commercial est une roche volcanique basaltique, notamment du basalte lavaire pour les usages d’agrégats et de pierre, tandis que la minéralisation collectible se produit dans des xénolithes et des zones de réaction à l’intérieur de la lave. Des inclusions carbonate riches en calcium et carbonate-silicate ont été transformées à très haute température en des assemblages de faciès sanidinien, semblables à du clinker. Cela comprend des minéraux de mélilite de la série åkermanite-gehlenite, wollastonite, diopside, grenat grossulaire-andradite, andorthite, larnite, brownmillerite, minéraux de la série chlormayenite-wadalite, pérovskite, oxydes du groupe spinelle, hématite, magnétite et sulfures. Les xénolithes silicatés peuvent transporter du quartz, de la sanidine, des pyroxènes, des amphiboles, de la biotite, de la titanite, de l’apatite fluorée et des phases accessoires contenant zirconium, strontium, baryum, titane et cuivre. Lors du refroidissement et des altérations ultérieures, les fissures et cavités ont été remplies de calcite, de minéraux de la série ettringite-thaumasite, d’hydrocalumite, de brucite, de gypse, de minéraux du groupe tobérmorite, de zéolites, de fluorite, de baryte, de céléstine, de gismondine-Ca, de chabazite-Ca et d’autres espèces tardives.

    Les « corps d’ore » qui intéressent les collectionneurs sont donc des xenolithes discrets plutôt que des veines ou des lentilles de minerai. D’autres spécimens importants se rappellent souvent par leur xenolith ou leurs codes d’échantillon: CS-034, le xenolith portant de l’alfrédcasparite collecté par Christof Schäfer le 25 juillet 1990; CS-036, le xenolith portant de la vondechenite; CS-043, un xenolith altéré riche en Ca avec des espèces telles que l’afwillite, la larnite, le quartz, le sharyginite, la srebrodolskite, la thaumasite, la tobermorite et la zeophyllite; le xenolith portant de la karlleuite collecté dans la carrière à ciel ouvert par Bernd Ternes et Günter Blaß en 1980; et CS-090, le xenolith type-localité de l’hopmannite du district de Seekante, collecté lors des travaux sur le terrain en mai 2023. Ce ne sont pas des « poches » au sens des gem-pegmatites, mais ils jouent le même rôle pour les collectionneurs de Bellerberg: découvertes finies et intensément étudiées qui produisent un assemblage distinctif et disparaissent ensuite dans les collections, les coupes épaisses, les blocs poli et les tiroirs de musée.

    L’exploitation du Basalte autour de Mayen est ancienne. La coulée de lave de Mayener a été extraite pendant environ 7 000 ans, d’abord pour des pierres à affûter et plus tard pour des meules et des matériaux de construction; l’extraction romaine puis médiévale a rendu le district célèbre bien au-delà de l’Eifel. Le district de la carrière d’Ettringer Lay, sur le flanc sud-ouest du volcan Bellerberg, devint important plus tard, avec l’extraction du basalte débutant vers 1850. La carrière moderne de Caspar a fonctionné pendant des décennies sous Alfred Caspar GmbH & Co. KG et a été ensuite reprise par Terratec-Basalt GmbH. D’un point de vue minéralogique, l’opération Caspar est devenue une source centrale car l’extraction active mettait continuellement à nu de nouveaux xenolithes, tandis qu’un réseau de spécialistes de l’Eifel reconnaissait, taillait, échangeait et analysait le matériel le plus prometteur.

    L’accès à la collecte aujourd’hui doit être traité comme extrêmement restreint. La carrière Caspar est une carrière industrielle active, et les rapports provenant de collectionneurs et de sources locales décrivent systématiquement l’accès comme limité, avec de longues périodes durant lesquelles la collecte était complètement interdite. Les sites paysagers historiques autour d’Ettringer Lay, Kottenheimer Winfeld et du Mayener Grubenfeld sont importants pour comprendre le volcan et l’industrie basaltique, mais ils ne remplacent pas l’autorisation légale de collecter dans une carrière active. Pour les spécimens sur le marché, les étiquettes les plus sûres sont celles qui distinguent « Caspar quarry, Ettringen, Bellerberg volcano » des noms historiques plus généraux tels que « Ettringer Bellerberg », « Mayen », ou simplement « Eifel ».

    Minéraux Notables

    Hématite

    L’hématite de Bellerberg est un minéral de collection qui privilégie le contraste et la précision plutôt que la taille : les pièces prisées présentent des cristaux brillants de couleur gris métallisé foncé, généralement aplatis ou complexes, perchés sur une matrice basalte poruse ou xenolithique et mieux appréciés à magnification. L’hématite est documentée comme phase accessoire dans des xenolithes riches en Ca et dans des inclusions multicolores de Bellerberg étudiées plus tard, contenant de la perovskite, de la magnétite, des minéraux du groupe de la spinelle, des pyroxènes, desfeldspathoïdes, des minéraux chlormayenite-wadalite, des sulfures et des phases hydratées tardives de calcium. Un spécimen de petit cabinet documenté de la carrière Caspar portait des cristaux complexes brillants jusqu’à environ 6 mm, ce qui constitue déjà une taille significative pour ce site; de meilleurs échantillons présentent un brillant métallique frais, une forme cristalline individuelle reconnaissable, une exposition nette et une provenance Bellerberg/Caspar honnête, alors que les pièces ordinaires ne sont que des éclats d’oxydes de fer dans de la lave poreuse ou dans des xenolithes altérés.

    Quartz

    Le quartz à Bellerberg appartient principalement à l’histoire du silicate-xénolithe : il est documenté à partir de la carrière Caspar et apparaît comme un composant significatif dans certaines inclusions de silicate, notamment le xenolith portant l’alfredcasparite où il fait partie d’un ensemble avec de la feldspath potassique, des pyroxènes diopside-hedenbergite vers des pyroxènes du groupe aegirine, de l’enstatite crinoïde, de la wollastonite, de la titanite, de la gehlenite, de la fluorapatite, du cuspidine, des oxydes du groupe de la spinelle, de la perovskite, de la chalcopyrite, des minéraux d’zirconium, et des remplissages tardifs de cavité tels que de la calcite, de la fluorite, de la gismondine-calcium, de la baryte et de la célestine. Ce n’est pas l’espèce vedette « grande Cristal de quartz » du site; sa meilleure valeur pour le collectionneur réside dans un quartz net, bien exposé, en paragenèse Bellerberg, notamment lorsqu’il aide à ancrer un xenolith silicaté bien étiqueté ou accompagne des phases plus rares, tandis que le quartz massif ordinaire ou la matrice bearing quartz sans associations visibles suscitent bien moins d’intérêt.

    Biotite

    Biotite de Bellerberg est le plus précieux lorsqu’elle est lue comme un minéral xenolithe plutôt que comme une mica autonome: des plaques et livres micacés noirs à très brun foncé se produisent dans les inclusions silicatées riches en altération thermique qui rendent la localité célèbre, avec des associations documentées comprenant quartz, sanidine, tridymite, augite, hornblende magnésio, enstatite, grenat riche en almandine-spessartine, fluorapatite, hématite, braunite, roedderite, et les rares minéraux du groupe milarite pour lesquels l’assemblage de Bellerberg est notable. Les pièces attrayantes présentent des faces de mica fraîches et réfléchissantes avec un bords peu usés et suffisamment de minéraux associés pour identifier l’environnement de Bellerberg; les exemples médiocres sont des flocons noirs lâches et weathered flocons de basalte manquant d’une paragenèse distinctive.

    Autres minéraux documentés de Bellerberg sont la raison pour laquelle la localité jouit d’une réputation internationale parmi les collectionneurs systématiques. Les raretés classiques et modernes de type-localité ou définissant Bellerberg incluent éttringite, brownmillerite, eifelite, almarudite, rondorfite, tschörtnerite, reinhardbraunsite, friedrichbeckeite, sharyginite, wernerkrauseite, alfredcasparite, karlleuite et hopmannite, avec d’autres espèces notables telles que chlormayenite, wadalite, srebrodolskite, larnite, gehlenite, wollastonite, perovskite, lakargiite, cuspidine, fluorellestadite, gismondine-Ca, chabazite-Ca, minéraux du groupe tobermorite, afwillite, thaumasite, hydrocalumite, baryte, célestine, fresnoite, batisite, baddeleyite, phases liées à calzirtite et wesselsite. La matière la plus rare de Bellerberg est communément microcristalline et analytique: une spécimen peut être visuellement modeste mais scientifiquement important car un fragment poli, un spectre Raman, une traversée microproject, ou une étude sur cristal unique le rattache à un xenolith nommé et à une zone de réaction à haute température spécifique.

    Notes du collectionneur

    Le principal problème d’authenticité des spécimens de Bellerberg réside dans la précision de la localité. « Bellerberg », « Bellberg », « Ettringer Bellerberg », « Mayen », « Eifel » et « carrière Caspar » ne sont pas toujours utilisés de manière cohérente sur les étiquettes plus anciennes. De nombreux bons spécimens étiquetés simplement « Bellerberg » proviennent presque sûrement de la carrière Caspar, mais les collectionneurs sérieux devraient conserver l’étiquette d’origine et ajouter une clarification moderne plutôt que de la remplacer. Pour les espèces récentes rares, une étiquette qui nomme le xenolithes, le secteur de la carrière, le collectionneur, la méthode analytique ou la connexion à une publication est bien plus précieuse qu une étiquette générale « Eifel ».

    Je traiterais la plupart des raretés de Bellerberg d’abord comme micromontures ou spécimens analytiques, et j’exposerais les spécimens en second lieu. De nombreuses espèces importantes apparaissent sous forme de cristaux mesurant des dizaines à des centaines de micromètres ; sans grossissement et sans une traçabilité fiable d’identification, elles peuvent être impossibles à distinguer visuellement des microphases brunes, noires, blanches ou incolores similaires. Pour les espèces rares à valeur élevée, demandez si l’identification est visuelle, SEM-EDS, EPMA, Raman, rayons X ou basée sur une publication. Les identifications visuelles seules comportent des risques pour des phases telles que le brownmillerite, le srebrodolskite, le sharyginite, la perovskite, le lakargiite, la magnetite, l’hématite, et les nombreuses silicates de calcium hydratés et zeolites blancs.

    Les problèmes d’état sont typiques des spécimens xenolithes volcaniques poreux et altérés. La matrice basalte peut être friable; les lames de mica fines se fendent et s’effilochent; les plaques d’hématite métallique se marquent sur les points hauts; et les pulvilles fines de zeolite ou de groupe d’éttringite se broient facilement sous des trames de coton, une pression de boîte-membrane ou un ébarbage négligent. Les minéraux hydratés secondaires doivent rester secs, stables et à l’écart de la chaleur. Pour le stockage, des boîtes micromonture rigides sont plus sûres que de simples plateaux à miniatures, et les fragments xenolithes polis doivent être protégés de l’abrasion car la valeur scientifique réside souvent dans une petite zone exposée.

    Le matériel de Bellerberg est disponible, mais de manière inégale. Les espèces plus courantes et les micromontures plus anciennes circulent parmi les collectionneurs européens, tandis que les raretés de localité-type et les spécimens liés à des xenolithes nommés n’apparaissent que sporadiquement et sont souvent conservés par des spécialistes. L’hématite, le quartz et la biotite de la localité ne doivent pas être évalués comme des espèces génériques ; ils valent la peine d’être pris en compte lorsque le spécimen est esthétiquement fort, lorsque l’association est sans équivoque Bellerberg, ou lorsque l’historique de l’étiquette le relie à la carrière Caspar et à la communauté de micromontures de l’Eifel.

    Stories & Field Notes

    L’une des histoires les plus révélatrices de Bellerberg est cachée dans le nom de l’alfredcasparite. Alfred Caspar, né en 1926 et décédé en 2022, possédait et exploitait la carrière Caspar pendant près d’un demi-siècle. La description moderne de l’alfredcasparite ne se limite pas à une simple connexion commerciale: Caspar est remembrance comme quelqu’un qui a compris les collectionneurs de minéraux et qui est resté ouvert à l’exploration géologique et pétrologique de son gisement. Cette attitude compte à une localité comme Bellerberg. Sans accès à des faces de carrière fraîches, sans permission d’examiner des xénolithes bizarres plutôt que de confier chaque bloc à l’agrégat, et sans la confiance entre opérateurs de carrière et minérologues de terrain, de nombreuses espèces rares de la localité seraient restées des specks anonymes dans le basalte.

    Le spécimen-type de l’alfredcasparite lui-même présente le drame compact d’une découverte microminérale classique. Christof Schäfer a collecté le xénolit pertinent le 25 juillet 1990, à une époque où l’exploitation minière se concentra sur la paroi du cratère à Kottenheimer Büden. Le bloc mesurait seulement environ 30 x 20 x 20 cm, et portait malgré tout du quartz, de la sanidine, des pyroxènes, de la wollastonite, de la titanite, de la gehlenite, de l’apatite fluorée, du cuspidine, des minéraux du groupe de la spinelle, de la pérovskite, de la chalcopyrite, des phases porteuses de zirconium, de la fluorite apophyllite fluorée tardive-(K), de la calcite, de la fluorite, de la gismondine-Ca, de la baryte, de la célestine, du nouvel alfredcasparite disilicate Sr-Ti, et la deuxième occurrence mondiale de la wesselsite. Il est difficile d’imaginer un meilleur exemple de pourquoi les collectionneurs de Bellerberg conservent des xénolithes à l’apparence peu glamour: un bloc de la taille d’un poing à une tête, d’un cargo volcanique altéré, peut devenir tout un article minéralogique.

    Karlleuite remonte encore plus loin dans la chaîne humaine de la collecte de Bellerberg. Son xénolit a été collecté en 1980 par Bernd Ternes et Günter Blaß dans la carrière à ciel ouvert, mais le minéral n’a été publié formellement qu’en 2024. Entre-temps, les couches colorées de l’échantillon ont attendu des décennies d’amélioration des instruments et d’attention renouvelée. Le nom minéral honore Karl Leu de Nachtsheim, qui a commencé à collectionner les minéraux de l’Eifel en 1981 et est devenu l’un des spécialistes amateurs importants de la région. Cette arc—d’une trouvaille de terrain en 1980, à une vie de collecte dans l’Eifel, à la reconnaissance du premier minéral naturel de type Ruddlesden-Popper en n = 1—the capture le tempo particulier du travail à Bellerberg. Les découvertes ici ne sont rarement des triomphes d’un seul jour; elles résultent souvent d’anciens spécimens, d’étiquettes précises, d’une sectionnage patiente, et d’une communauté de collectionneurs qui se souvient qui a trouvé quoi et où.

    L’hopmannite ajoute une note encore plus locale. Le minéral a été nommé d’après le Dr Michael Hopmann, 1874–1962, moine au monastère de Maria Laach, collectionneur de minéraux et autorité respectée sur la volcanisme de l’est de l’Eifel. Dans le district de l’Eifel, il était connu affectueusement sous le nom de « Dr Stein » — Dr Pierre. Le xenolith contenant de l’hopmannite a été collecté lors d’un travail de terrain en mai 2023 dans une carrière active de la coulée de lave du sud, dans le district de Seekante. Ce n’était pas une petite éclisse : le xenolith décrit mesurait environ 70 x 50 x 30 cm et montrait des zones multicolores, avec de l’hopmannite dans des bandes gris foncé et des agrégats lactés irréguliers de silicates hydratés de calcium à proximité. Le nom relie un moine-géologue du XXe siècle à une microanalyse du XXIe siècle, et il convient à Bellerberg : un lieu où la connaissance locale du terrain et la chimie minérale avancée sont inséparables.

    Registres et publications minéralogiques

    • Hentschel, G. (1964). “Mayenit, 12CaO·7Al2O3, und Brownmillerit, 2CaO·(Al,Fe)2O3, zwei neue Minerale in den Kalksteineinschlüssen der Lava des Ettringer Bellerberges.” Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte. Des travaux ultérieurs sur la mayénite et la littérature sur le Bellerberg citent la description de 1964 de Hentschel comme la base de la mayénite et de la brownmillerite naturelle dans les xenolithes calcaréens de la lave du volcan Ettringer Bellerberg.

    • Abraham, K., Gebert, W., Medenbach, O., Schreyer, W. & Hentschel, G. (1983). “Eifelite, KNa3Mg4Si12O30, a new mineral of the osumilite group with octahedral sodium.” Contributions to Mineralogy and Petrology, 82, 252–258. Description type de l’eifelite, l’un des rares éléments signature de la famille barytine/osumilite liés au Bellerberg.

    • Mihajlović, T., Lengauer, C. L., Ntaflos, T., Kolitsch, U. & Tillmanns, E. (2004). “Two new minerals, rondorfite, Ca8Mg[SiO4]4Cl2, and almarudite, K(□,Na)2(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30], and a study of iron-rich wadalite, Ca12[(Al8Si4Fe2)O32]Cl6, from the Bellerberg (Bellberg) volcano, Eifel, Germany.” Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 179(3), 265–294. Description type de rondorfite et d’almarudite et un article clé sur la wadalite riche en fer du Bellerberg.

    • Effenberger, H., Giester, G., Krause, W. & Bernhardt, H. J. (1998). “Tschörtnerite, a copper-bearing zeolite from the Bellberg volcano, Eifel, Germany.” American Mineralogist, 83(5–6), 607–617. Description formelle de la tschörtnerite, la zéolite portant le cuivre de couleur bleu clair, célèbre parmi les micromontagnards du Bellerberg.

    • Lengauer, C. L., Hrauda, N., Kolitsch, U., Krickl, R. & Tillmanns, E. (2009). “Friedrichbeckeite, K(□0.5Na0.5)2(Mg0.8Mn0.1Fe0.1)2(Be0.6Mg0.4)3[Si12O30], a new milarite-type mineral from the Bellerberg volcano, Eifel area, Germany.” Mineralogy and Petrology, 96, 221–232. Description type de la friedrichbeckeite, une autre silicate en anneau rare portant Be, du Bellerberg.

    • Galuskin, E. V., Kusz, J., Armbruster, T., Bailau, R., Galuskina, I. O., Ternes, B. & Murashko, M. (2012). “A reinvestigation of mayenite from the type locality, the Ettringer Bellerberg volcano near Mayen, Eifel district, Germany.” Mineralogical Magazine, 76(3), 707–716. Réexamen important de la mayenite depuis sa localité-type au Bellerberg et de sa relation avec les phases apparentées de type mayenite.

    • Galuskin, E. V., Krüger, B., Krüger, H., Blaß, G., Widmer, R. & Galuskina, I. O. (2016). “Wernerkrauseite, CaFe3+2Mn4+O6: the first nonstoichiometric post-spinel mineral, from Bellerberg volcano, Eifel, Germany.” European Journal of Mineralogy, 28(2), 485–493. Description type de wernerkrauseite, un oxyde important scientifiquement des xenolithes altérés de Bellerberg.

    • Juroszek, R., Krüger, H., Galuskina, I., Krüger, B., Jeżak, L., Ternes, B., Wojdyla, J., Krzykawski, T., Pautov, L. & Galuskin, E. (2018). “Sharyginite, Ca3TiFe2O8, a new mineral from the Bellerberg volcano, Germany.” Minerals, 8(7), 308. Description en libre accès de sharyginite et l’un des meilleurs comptes modernes du zonage multocolore des xenolithes métacarbonates de Bellerberg.

    • Juroszek, R., Krüger, B., Marciniak-Maliszewska, B. & Ternes, B. (2022). “Minerals of the arctite supergroup from the Bellerberg volcano xenoliths, Germany.” Mineralogical Magazine, 86(6), 929–939. Documents nabimusaïte, gazeevite et zadovite issus des xenolithes carbonates-silicates altérés de Bellerberg.

    • Juroszek, R. & Ternes, B. (2022). “Crystal chemistry and Raman spectroscopy study of bennesherite, Ba2Fe2+Si2O7, and rare accessory Ba minerals from Caspar quarry, Bellerberg volcano, Germany.” Mineralogical Magazine, 86(5), 777–791. Étude clé des phases accessoires riches en Ba et de la cristallisation du mélange résiduel dans les xenolithes de Bellerberg.

    • Juroszek, R., Prusik, K. & Schäfer, C. (2024). “Alfredcasparite, Sr2TiO(Si2O7), a new mineral from the Caspar quarry, Bellerberg volcano, Germany, and new data on wesselsite, SrCuSi4O10.” Journal of Geosciences, 69(3), 161–172. Description type d’alfredcasparite et confirmation de la deuxième occurrence mondiale de wesselsite dans le même xenolith Bellerberg.

    • Juroszek, R., Krüger, B., Cametti, G., Ternes, B. & Blaß, G. (2024). “Karlleuite Ca2MnO4 – a first mineral with the Ruddlesden-Popper type structure from Bellerberg volcano, Germany.” Mineralogy and Petrology, 118, 569–580. Description type de karlleuite d’un xenolith Bellerberg recueilli en 1980.

    • Juroszek, R., Krüger, B., Cametti, G., Marciniak-Maliszewska, B. & Schäfer, C. (2026). “Hopmannite, Ba2(Ti5Fe)O13, a new hexatitanate from the Bellerberg volcano, Germany.” Mineralogy and Petrology, 120, 227–240. Description type moderne de l’hopmannite à partir d’un xenolith Seekante de 2023 dans le flux lavaire sud de Bellerberg.

    Lectures complémentaires et liens externes

    • Mindat — volcan Bellerberg, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat, Allemagne — Page de localité générale pour le complexe volcanique, liste des espèces et structure des sous-localités.

    • Mindat — carrière Caspar, Ettringen — Référence essentielle d’étiquette de spécimen pour la carrière active que la plupart des collectionneurs désignent par « Bellerberg ».

    • Geo-Archiv — Steinbruch Caspar am Bellerberg bei Ettringen — Aperçu allemand concis de la carrière Caspar, extraction de basalte, richesse minérale et statut historique de localité-type.

    • Vulkanpark / Geopark Laacher See — Industrie- & Kulturdenkmäler — Bon contexte régional pour l’Ettringer Lay, Kottenheimer Winfeld, paysages de carrières de basalte et sites géologiques publics.

    • LGB Rheinland-Pfalz — Basaltbergbau Mayen — Contexte officiel géologique et histoire minière sur les travaux de basalte-lave de Mayen.

    • Kuladig — Steinbruchgebiet Ettringer Lay — Compte rendu paysager-culturel du district de la carrière Ettringer Lay sur le volcan Bellerberg.

    • Journal of Geosciences PDF — Alfredcasparite de la carrière Caspar — Article moderne en libre accès sur la géologie, contexte de la carrière, description du xenolith et minéraux rares riches en Sr.

    • MDPI Minerals — Sharyginite du volcan Bellerberg — Article type-minéral en libre accès avec d’excellants détails sur le zonage des xenolithes multicolores et les associations pyrométamorphiques.

    • Springer Nature — Karlleuite du Bellerberg — Description type en libre accès de la karlleuite et de son assemblage xenolithes à haute température.

    • Springer Nature — Hopmannite du Bellerberg — Description type en libre accès de l’hopmannite du district de Seekante, avec une interprétation paragenétique moderne utile.

    • American Mineralogist — Tschörtnerite du volcan Bellberg — Article fondamental sur la zeolite bleue porteuse de cuivre tschörtnerite.

    • Albion Fire and Ice — Page de localité Caspar quarry — Résumé local pour les marchés, histoire de l’opérateur, cautions d’accès et disponibilités actuelles de micromontures.

    • Hematite Collector's Guide

    • Quartz Collector's Guide

    • Biotite Collector's Guide