
グリーンランド - 北極域のイルマ우サーク複合体はユーディアライト、アルフェドソン石、ソーダライトのような希少鉱物を産出。象徴的な標本と蛍光性はコレクターに訴えかけます。
Key facts
グリーランドは通常の意味での単一の採集地とは異なる。鉱物コレクターにとって、それは北極大陸に広がる世界クラスの鉱物州の constellation(星座)のような集合体であり、南グリーランドのイルィマウサーク alkaline 複合体が名声の中心にある。Gardar Province の Narsaq 近郊に位置する Ilímaussaq は、世界の古典的なアグパイティック透輝石長石花崗岩系複成層岩のひとつであり、層状の過アルカリ性侵入体で、ソーダライト foyaité、ナウヤサイト、カコルトキ石、ルジャヴライト、電気石、長石、稀少金属として Zr、Nb、Be、REE、Li、U、Th、F、Cl を凝集させた、極めて珍しい鉱物群を含んでいる。長いリストに含まれる種の標本地でもあり、エウディアライト、アルフェドソナイト、ソーダライト、リンキタイド、アエニグマタイト、ポリリトン石、ナウヤカサイト、クワネルフィエルド石、セメノビット、ソレンセン石などのタイプ locality である。系統的なコレクターにとって、「グリーランド」という名称は、氷よりも先にこの特異なナトリウム豊富な鉱物化学を連想させることが多い。
最高の Ilímaussaq 標本の見た目は一目瞭然である。エウディアライトは、チェリーレッドからラズベリーレッドの粒や結晶として、淡い長石、透輝石、ソーダライト、安地方、ナトロライト、またはアルカイムと対比して現れ、黒緑色のエギリン(黒緑のアギリリン)や黒いアルフェドソナイトによって視覚的に鋭くされることが多い。ステーンストリューピン( steenstrupine)ははるかに派手ではないが、科学的には強力である。黒〜褐黒色で、しばしばメタミック化しており、局所的には丈夫な六角結晶や不整合なポイキリティック粒子としてルジャヴライト、安地方・ウッシンサイト豊富な岩石、そして後期脈に現れる。チカロヴァイトとそれの置換生成物のトゥグツパイトは、コレクターに locality の第二言語を提供する—蛍光と暗在を伴い、ピンクから赤のトゥグツパイト、淡いチカロヴァイト、ソーダライト、アルカイム、ナトロライト、ポリリトン石が、グリーランドで最も認識される蛍光標本のいくつかを生み出す。
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Country View
グリーランドの鉱物学的な重要性は Ilímaussaq に限られない。西南グリーランドの有名なクリオライト鉱床 Ivittuut は、長年にわたり古典的なクリオライト標本と一連の珍しいフ fluorides を供給してきた。 Disko 島と近隣の西グリーランドの locality は、鉱物学の偉大な歴史的謎のひとつを提供した。地球上の有数の天然鉄の一つで、玄武岩中の陸産の天然鉄としてかつて隕石材料として議論され、後に地球鉄として確立された。最高の Disko 標本は cabinet-mineral 的に「美しい」ものではないが、元素コレクターには抗し難い。暗色の玄武岩を切断・破砕して現れる金属鉄の粒、結節、あるいは鉄炭化物を含む塊は、岩漬の火成岩中で地球上の数少ない主要な自然発生の天然鉄のひとつである。

Photo: Wikimedia Commons
最高品質のグリーンランド産標本は産地の正確さが鍵となる。「Greenland」という表記は有用だが、「Naujakasik, Tunulliarfik Fjord」「Kangerluarsuk Fjord」「Kvanefjeld adit」「Taseq slope」「Tuttup Attakoorfia」「Ivittuut」または「Uivfaq, Disko Island」といった表現が真の物語を伝える。それぞれの名称は標本を異なる章へと絞り込む:岩成期のユーダイアライト、過剰リッチな石英閃石を伴うスティーンストルピン、Be成分の置換、氷晶石-フ fluoride 変性、あるいは還元された玄武岩系の純鉄。
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グリーンランド、デンマークの下で販売される採集材は、いくつかの異なる地質環境に支配されている。珍種標本収集家にとって最も重要なのは、南グリーンランドのイルイマウサーク碱性複体で、露出分布が約17×8kmの中期元古代の侵入体で、ガダル断層盆地に位置する。其のアグパイティック相には、パラサトサイトとフォヤサイトからソーダライトフォヤサイトとナウヤサイトへと下向きに結晶化した屋根層、層状カコルトコサイトの床層、および介在するルジャビットが含まれる。厳密な岩石学の意味で言えば、これらの岩は「アグパイティック」である。というのも、ZrとTiは、ジルコニウム、チタン酸塩、またはイリメナイトのようなよりよく知られた鉱物中ではなく、エウディアライトやリンキタイトのような複雑な珪酸塩中に存在するからである。この単一の区別が、なぜこの複体が標本収集家にとってこれほど fertile であるかを説明している。残留マグマは単に希少元素を濃集させただけでなく、それらを大きく、しばしば識別可能な鉱物相へと組み込んだ。
主要なイルイマウサーク標本生産ゾーンは、岩石体と後期脈に対応している。カコルトコサイトは、特に複体の南部、クリングルネ周辺とカンゲルルアルスック・フィヨルド周辺で、リズム状の黒-赤-白の層状で有名で、赤い層はエウディアライトに富み、黒い層はアルファベンサイトとアギリーン群のなじみのあるマフィック鉱物に富み、白い層はネフライトとアルカリ長石に支配される。ナウヤサイトとソーダライトフォヤサイトは、古典的な赤いエウディアライトを淡い基質中に産出し、一般にアギリーン、アルファベンサイト、ソーダライト、ネファライト、マイクロクライン、リンキタイト、エニグマサイト、または他のアグパイティック関連鉱物を伴う。ルジャビットは、特にクヴァネフジェルド、トゥペルサツィアット、および複体の北部周辺で、暗く、粒度が細かく、ウランと希元素の鉱化を抱え、 Steenstrupine とエウディアライトが希元素の重要な担体として重要であるため、経済的に重要である。
最も進化した岩は超アグパイティックである。その中で、鉱物組成はより壊れやすく、ナトリウム豊富で、異国的になる。スティーンストゥリュパイト、ナウヤカサイト、ウシンサイト、ビリウム系鉱物 コールヴァイト、ビトゥサイト、ヴォンネミット、ロヴォザライト、チカロビット、ソレセン石、ツグトゥパイト、ナトロライト、アナルシーム、そして後期置換の付随体がルジャビット、ペグマタイト、熱水脈、フィネタイズド・ルーフロックで発生する。ベリリウム鉱物は特にペグマタイトと脈に結びついている。チカロビットは、これらの岩の初期のNa-Be珪酸塩として現れ、後の反応でツグトゥパイト、ベリリライト、および関連ベリル系鉱物へと関与することが多い。これが、多くの蛍光グリーンランド標本がテクスチャ的に複雑である理由である。最も美しい赤-ピンクのツグトゥパイトは、しばしば、ナトリウム豊富で低シリカの後期マグマ流体によって繰り返し上書きされた岩中のチカロビットの見える死後像である。
Ilímaussaq は長い科学史を持つ。Karl Ludwig Giesecke は 1806 年と 1809 年に Kangerluarsuk と Tunulliarfik のフィヨルド地域を訪問し、彼が採集した鉱物がソーダライト、ユーディアライト、アルフェドソン石の初期記述の基礎となった。N.V. Ussing は 1900 年と 1908 年に複合体を模式化し、1912 年の回顧録で粘板岩族サイエナイトの名称である「アグパイト性ネフライト燐灰岩」を導入した。1912 年から 1955 年までの限られた活動の後、デンマーク原子力委員会とグリーンランド地質調査局は、ノイールス・ボーアの「グリーンランドのウラン鉱床の見通しを調べるべきだ」という勧告を受けて、放射能測定探査を開始した。その作業中に 1956 年に Kvanefijeld(クヴァネフィアルド)が発見され、以降の数十年は掘削、トンネル掘り、冶金試験、地球化学調査、そして鉱物学の出版物の爆発的な増加をもたらした。
Kvanefjeld は Ilímaussaq の「産出しない大いなる鉱山物語」だ。1958 年に全長 3728 m のボーリング孔 36 本が完了した。1962 年には、沈殿の最も放射性の高い部分の 20 m のアディットから約 180 グラムの鉱石が冶金試験のために採取された。1978 年から 1983 年にかけて、Kvanefjeld ウラン・プロジェクトは鉱床を横断する長さ 960 m の水平アディットを掘り、約 20,000 メトリックトンの鉱石を採掘し、そのうち 4,700 メトリックトンがリソーへ出荷されパイロットプラント処理に用いられた。その作業は多くの研究標本とボーリングコア材料を生み出し、後に鉱床から記述される珍相も含まれていたが、商業的コレクターの意味での標本鉱山を生み出したわけではない。
南部複合体のユーディアライト豊富な岩石も、Zr-Nb-REE 資源としての可能性を探るために調査された。Carl Nielsen 社は 1980 年代半ばに Kakortokites と周辺ペグマタイトを探査し、1986 年には赤い Kakortokite 層 +16 の掘削を行った。Highwood Resources は後に Platinova Resources および Aber Resources と合流し、Tunulliarfik と Kangerluarsuk の間のユーディアライト豊富な岩石を、バルクサンプル採取・掘削・冶金試験を伴って調査した。Mineral Development International A/S は 1990 年代初頭に北部複合体のソーダライト豊富な naujaites を調査した。これらのプロジェクトは標本の出所として重要であり、入手可能な材料の一部は、現役の標本鉱山からではなく、古い探鉱、ボーリングコア、埋め立て物、あるいはコレクター訪問などに由来するものがある。
集蔵のアクセスは today conservatively扱うべきです。グリーンランドの鉱物規則は、多くの北米コレクターが慣れている軽いオープンアクセス制度とは異なります。グリーンランド政府の鉱物当局は、石や鉱物資源を採取できるのはグリーンランドの permanent residents のみであり、石や鉱物の輸出には、店舗での購入証明、現地の職人、あるいは小規模ライセンス取得の文書、または特定の輸出承認が必要だと説明しています。小規模ライセンスはグリーンランド居住者に発行され、独占的な小規模エリア、商業鉱物ライセンス、安全規制、環境問題、放射性物質の問題などが、 specimens の採集・販売・輸出が合法かどうかに影響を与える可能性があります。真剣な購買者にとって、日付入りラベル、合法的な輸出経路、明確な販売者の出所情報は、標本の一部です。
Ilímaussaq の外側では、特に二つのグリーンランド名が重要です。 Ivittuut は古典的な氷晶石鉱山で、蛍光石を豊富に含む花崗岩関連の鉱床で、百年以上にわたり採掘され、氷晶石、方鉄礦、石英、黄玉、コロンビテ族鉱物、氷晶鉄石、トムセン石、パクニ石、その他のフ fluorine 系統種で有名です。 Disko 島、特に Uivfaq、Blaafjeld、Asuk および関連する天然鉄の産出地は、全く異なる地質設定に属します。古第三紀の玄武岩と関連岩石が、極めて還元的な条件のもとで、玄武岩質マグマが炭質堆積物と相互作用して天然鉄、コヘナイト、トロイル石、黒鉛、シュライバーサイト、非常に還元的な酸化物-珪石の組成を生成します。これらの標本は「元素群」や「歴史的収集」などの意味を持つべきで、色彩コレクションの枠を超えるものです。しかし、ある場所が「鉱物標本」が科学的に解決された議論の一部であることを最もよく示しています。
グリーンランド産ユーディアライトは Ilímaussaq の象徴的な鉱物です。赤からラズベリー色で、現地では茶褐色がかった赤やピンク赤色になることもあり、主に naujaite、kakortokite、sodalite foyaite、pegmatite、および一部の luja...vrite で粒状または不完全な結晶として見られ、特に淡い長石-ナフライト-ソーダライトのマトリクスに際立つ結晶として、対照的なエギリンあるいはアルフェドゾナイトと共生する場合には格別に価値が高いと評価されます。カンゲルラルスーク峡湾とツヌリャルフィク峡湾の産地、Naujakasik を含むが、古典標本を供給しており、結晶の大きさは1〜数センチメートルが重要な指標となります。エギリン上の20 mm の赤い結晶はすでに立派な標本であり、正しく形成された複数センチメートル級の結晶で、面が可視であるものは産地基準では特に珍品です。最高品質の標本は、 Ilímaussaq の多くのユーディアライトが抱える問題を回避します。切断岩中の granular な赤い斑点は lapidary-material としては魅力的かもしれませんが、コレクター-grade の標本は鋭い色分離、可視の結晶形、魅力的な共生、現代のユーディアライト群の問題を認識する正直なラベルを必要とします — 古い「ユーディアライト」標本の多くは、おそらく未分析のユーディアライト群鉱物であり、正確な意味でのユーディアライト(sensu stricto)と確認されたものではない可能性があります。
グリーンランド産のスティーンストリュパイン-(Ce) は、明るいディスプレイ鉱物というよりも、鑑賞家向けの放射性希土類リン酸塩珪酸塩です。Ilímaussaq では黒から黒褐色で、通常はメタマイクティック結晶や不規則なプオイキリット状の粒として現れ、lujavrite(ルジャライト)内の後期の脈、これらの脈に接する naujaite、そしてゾーン化された naujaitepegmatites のアルビト-アナルサイト-ナトライト置換体のマトリクスに見られます。Sørensen の古典的な研究は、カンゲルラルスークの頭部、Kangerluarsuk の北部海岸、Tunulliarfik の北部沿岸を主要な出現形態として強調しており、黒い lujavrite のような脈、エギリンの影響、アルビト-アナルサイト-ナトライトの岩石中にスティーンストリュパインが含まれることを示しています。Kvanefjeld は経済的に有名な表現で、スティーンストリュパインを豊富に含む Luja...vrite が主要なウラン含有物質です。良い標本は、はっきりとした、好ましくは鋭い六角形または丈夫な黒結晶を、対照となる淡いアルビト、ウジンサイト、微晶長石、アナルサイト、ナトライト、または lujavrite のマトリクスの中に見せます。標準的な標本は暗く、変質し、塊状で視覚的には難しいですが、正しく局在していれば科学的には依然として興味深いものです。
グリーランド産天然鉄は、特に Disko 島の Uivfaq および近傍の産状で、金属鉄が隕石材料としてではなく玄武岩質岩石中に現れるテロリック鉄として最も有名です。優良なコレクター標本は通常、古い、切断、ノコギリ挽き、または壊れた玄武岩片で、明るい金属片、粒、塊、または結節状鉄を示し、しばしば還元性の結髪としてコヘナイト、トロイル石、黒鉛、シュライバーサイト、イリメナイト、ウルヴォスピネル、または関連のFe富相を伴います;展示スケールはしばしばミリメートル単位で sculptural ではないことが多いものの、歴史的重要性は非常に大きいです。ウイファクの大塊は数トンに達しましたが、キャビネット標本は典型的に古い博物館時代や探検資料からの小さな切片や結節であり、品質はDisko産出の確認、目視される新生鉄、錆の最小限、そしてこの標本が隕石の断片ではなく玄武岩中の地球性天然鉄であることの証拠によって判断されます。
グリーランド産のチカルオヴァイトは、超ヘイパー・アギパイト性の Ilímaussaq アセンブリの後期段階の Na-Be ケイ酸塩で、特にペグマタイトと、複合体の Kvanefjeld–Kangerluarsuk–Taseq 部分の熱水性脈に結びつきます。通常はマトリクス中が淡色、白〜灰色系、または無色で、劇的な単結晶よりも共生関係を通じて評価されることが多いです。 Tugtupite、サドライト、ポリリチオナイト、分析菱鉄鉱、ナトリロライト、アルビト、ウシシンサイト、エギリン、その他のBe含有鉱物と共存します。コレクターの魅力は、質感と共生学にあります――チカルオヴァイトがタクトゥパイトへ置換される例、チカルオヴァイト含有「ファンタシー・ロック」蛍光集合、淡色のチカルオヴァイトが明確な基質や脈材を形成して鮮やかな赤–ピンク色のタクトゥパイトを示す標本などです。最良の例は Ilímaussaq のサブローカリティデータ、目視可能な共生、伴生鉱物からの強い紫外線応答を備えていますが、タクトゥパイト、Be-鉱物文脈、分析的サポートの欠如という非診断的な淡色塊のみの標本はより不安定です。
イジリーヌサイトはグリーンランドのイルィマーサク複合体において、岩石を形成する鉱物であると同時に、希少種の視覚的な枠を提供します。ソーダライトフォヤイト、ナルヤイテ、ルジャヴライト、斑岩脈、後期脈中の黝緑から黒色の針状結晶、プリズム、フェルテッド・アグリゲート、マフィックなルジャヴライト成分として発生します。Qeqertaussaq、Kangerluarsuk、Tunulliarfik の周辺で記述される「アジリリン・フェルト」は特に特徴的であり、緑色のアジリリン・ルジャヴライトは主要なルジャヴライト変種の一つです。コレクタブル種としては、グリーンランド産アジリリンは大きく艶のある孤立結晶よりも、産地特有の関連性に重点が置かれるのが一般的です。エウディアルサイト、スティーンストリュパイン、リンキット、ソーダライト、アブタイプ、マイクロクライン、ネトロライト、トゥグトゥパイト、または希少なイルィマーサク系種と鋭く dark な噴出状のスプレーや針状結晶といった組み合わせが見られ、最も良い標本は、コントラストを高める鮮明な個々の結晶やスプレーを持ち、暗い大規模なルジャヴライトの基盤に埋没することはありません。
他のグリーンランド産鉱物は、国内レベルの産地に深さを与えています。イルィマーサクだけでも約220種の鉱物が文献化されており、GEUSの古典的在庫で27種の標本地となるタイプ・ローカリティであると同時に、カルコサルタライト、カルプ・モラーライト Ca、クワネフェルド石、ナバセライト、ナカルニオビサイト-(Ce)、ナウヤカシサイト、ロヘ石、セメノビート、ソレンセナイトが複合体に固有と見なされてきました。トゥグトゥパイトは複合体から最もよく知られた蛍光性および暗色反射性のコレクター鉱物であり、ウッシンサイト、ポリリトン石、ソーダライト、アエニグマタイト、アルフヴェドソナイト、リンキット-(Ce)、ヴィリアム石、ナウヤカシサイト、ビトゥサイト-(Ce)、ヴォンネマイト、ロモノソビット、エピストライト、ベリリライト、ソレンセナイト、レイフィタイト、ロブダライト、フェルスメイト、トゥルケスタニット、トゥペルスサツァイトが体系的な分野を広げます。イルィマーサクを越えて、イヴィットゥットはクリオライトと希少フッ化物のためには不可欠であり、ナルサースルクイトと希少ペグマタイト鉱物のためのNarsaarsukは古典的です。 Disko島は天然鉄に欠かせず、グリーンランドの変成方位のルビーとピンクサファイアの出現はQeqertarsuatsiaat地域周辺で全く別の宝石・コランダムの章を追加します。
最初の信頼性問題は locality precision(局所性の正確さ)です。「グリーンランド」という語は Ilímaussaq のエウディアライト、Kvanefjeld のトゥグトゥパイト、Ivittuut のクリオライト、Disko のネイティブアイアン、Narsaarsuk のナルサルスツイット、または Aappaluttoq のコランダムを指すことがあり、それらは置換可能なラベルではありません。可能な限りサブロケーションを尋ねてください。特に珍種素材の場合はなおさらです。「Kvanefjeld, Greenland」と単に表記された標本は、一般的な蛍光組成物質には許容されることもありますが、Kvanefjeldite、nacareniobsite-(Ce)、Sorensenite、vitusite-(Ce)、Steenstrupine などの希少な体系名には、より厳密な文書化が必要です。
エウディアライトには現代的な注意が必要です。歴史的なラベルやディーラーのラベルの多くは、赤色のエウディアライト様式の材料を指して「エウディアライト」としており、その実務は理解可能ですが、種レベルの同定には分析作業が求められる場合があります。展示標本では、視覚的・地質的文脈が正しければ古典的なラベルを市場は一般的に許容しますが、体系的な種の収集には、分析によって裏付けられている場合、または文書化された分析済みの発見由来である場合を除き、「エウディアライト群」とするのが安全な表記です。
放射能は現実的な取り扱い上の問題であり、パニックの理由にはなりません。Kvanefjeld および関連する Ilímaussaq 材料の Steenstrupine 含有のルジャビライトは、steenstrupine が U、Th、REE を含むため、かなり放射性です。いくつかのエウディライト含有岩石も弱放射性です。そのような標本にはラベルを付け、適切な対策なしに研磨・切断を行わず、放射性の断片を机の引き出しや寝室のキャビネットに保管せず、脆性の材料を箱や膜トレイに隔離してください。賢明なコレクターの方針は、距離・封じ込め・情報の三つです。
蛍光グリーンランド材料は、しばしばラベルが示すよりも複雑なことがあります。トゥグトゥパイト、ソーダライト、アナルシム、ナトロライト、チャクラロヴァイト、ポリリトン石、ベリリライトなどの相が同一標本に現れることがあり、短波、ミッドウェーブ、ロングウェーブの紫外線応答も鋭く異なることがあります。トゥグトゥパイトはテネブレセンスで有名で、紫外線照射後に色が濃くなったり強い光の後に淡くなることがあります。 UV 励起直後に撮影された販売者の写真は、標本の日中の休止時の外観を表していない場合があります。高価な標本については、日光、長波 UV、短波 UV の写真を、励起前後の双方が望ましく撮影されている状態で求めてください。
Disko Island の純鉄には二つの問題があります:誤同定と腐食です。歴史的には Uivfaq 坑状体は隕石として議論されてきましたし、現在でも鉄を含む岩の小片が隕石の薄片、スラグ、掘削用鋼材、あるいは酸化鉄を含む変成イオサ礫岩と混同されることがあります。良い Disko 純鉄標本は、古い来歴があるか、Uivfaq、Blaafjeld、Asuk、または他の文書化された発生地点への信頼できる系統を持つべきであり、金属がバサルト基質中に見えるべきで、単独の“鉄”として散在しているだけではありません。錆は一般的です;いくつかの古い断片はラッカー塗装されたり、保護されていることがあります。高湿度を避け、金属を多く含む切断面に触れないようにし、標本が貴重な場合は乾燥剤と一緒に保管してください。
Ilímaussaq の材料は、見た目には分かりにくい方法で性質に敏感です。いくつかの後期ナトリウム鉱物は水溶性または水和感受性があり、 villiaumite やいわゆる蒸発性のナトリウム相は慎重さを要します。また、破断した drilled-core(ボーリングコア)材料は、採取された時点より前に可溶性鉱物を失っていることがあります。ティグゥトゥパイトを含む標本は展示には適していることが多い一方、対応する natrolite、analcime、薄い長石の板状断片、変質した steenstrupine、もろい lujavrite は崩れやすくなり得ます。複雑なグリーンランド産レアミネラル標本を洗浄しないでください。組成が水を耐えると確信がある場合を除きます。
法的要件と輸出は真贋の一部です。グリーンランドの現在の鉱物当局の指針は、受領証明書で文書化されるべき購入 material を区別し、自己採集またはその他の入手方法で輸出承認が必要な material と区別しています。非居住者は、石を自由に採集して持ち出せると安易に考えるべきではありません。すでに欧州または北米のコレクションにある古い標本については、来歴ラベル、博物館の複製品、古いディーラーレーベル、探検時代の資料への言及が付加価値を生み出します。これらは正当な歴史的標本と、あいまいな最近の主張を区別するのに役立つからです。
Karl Ludwig Gieseckeの1806年と1809年のグリーンランド採集は、現代のアグパイティック鉱物学のオープニングシーンのように今読み取れる。彼はカンゲルルアルスクとツヌリアルフィク周辺のフィヨルド地帯を訪れた—後にイリマウサスク碱性複体として認識される北極の風景であり、欧州の化学者や結晶学者が従来のカタログに収まりきらない鉱物を持ち帰った。十数年のうちに those specimens から1810年にソーダライト、1819年にユーディアライト、1823年にアルフヴェドソン石が得られた。コレクターにとって重要なのは、イリマウサスクが単に微小探査で後に希少鉱物が発見された場所であるだけでなく、19世紀前半の鉱物学が語彙を拡張した場所の一つであるということだ。
クヴァネフヤルドの話は、コレクターの物語として始まるのではなく、冷戦時代の科学と国家地質学として始まる。1955年、ニールス・ボーアとデンマーク原子力委員会に関連する提言を受けて、グリーンランドのウラン探鉱はイリマウサスクで始まった。これは偏僻なロマンのない発見ではなく、ペグマタイトにあるアランサイトを除けば放射性鉱物の既知のグリーンランド産出としては唯一の地点だった。初期調査は原始的で、地上部隊が1955年に複合体の南半分、1956年に北半分をガイガーカウンターで覆った。その1956年の作業でクヴァネフヤルドが見つかった。 following numbers は驚くべきものだ:1958年に総計3728 mの掘削孔36本;1962年に20 mの坑道と180トンの鉱 Ore;そして1978–1983年のクヴァネフヤルドウランプロジェクトの間に960 mの水平坑道、抽出鉱石20000トン、パイロットプラント処理のためリソーに4700トンが輸送された。多くのコレクターはトレイの黒いスティーンストルパインを含むルジャブライトの破片だけを見るが、その背後には希少鉱物山がウラン鉱山になるかを決定しようとする国家支援の全貌がある。
イリマウサスクには、コレクター視点の警鐘的な物語もある。1970年代には、採集者の訪問がすでにいくつかの希少鉱物の出現を壊れた岩片の山へと変えてしまっていた。1974年7月のクヴァネフヤルド高原のトグトゥパイト地点の写真撮影後、過度の爆発で損傷したと描述され、後には同地は「真のクレーター」となり、直径約20 m、深さ数メートルの坑が深部のトグトゥパイト脈を求めて掘られた。元の写真に写っていた規模はワシントンD.C.のブライアン・メイソン教授だった。この逸話は、同じ枠に美と破壊が結びつく様子を記録しており、蛍光赤色のトグトゥパイトで有名だった採掘地点が欲望によって掘られた坑となったことを物語っている。
ディスコ島は異なるドラマを提供しました。1870年、アドルフ・エリク・ノルドンスキョルドはウイファクから巨大な鉄塊をスカンジナビアへ持ち帰り、それらを隕石だと信じていました。その中で最大級のものは約22トンの重量があり、現在も歴史的鉱物学の対象として存在しています。クヌッド・ヨハネス・フォゲリウス・ステーンストリュップは後に隕石説に異議を唱え、鉄はディスコの玄武岩質の岩石に属するものであり、宇宙のものではないと主張しました。この議論は、ウェドマンステン様の構造やニッケルを含む鉄が当時強力な隕石の手掛かりであったことを踏まえると重要でした。ステーンストリュップの野外証拠は、グリーンランドの鉄が地球由来のものであり、非常に還元的な条件の下で地球上に形成されたテロリックな鉄であることを確立するのに役立ちました。皮肉なことに麗しい結びつきがあります:南グリーンランドのアグパイティック岩石に由来するステーンストリュップ鉱の名を持つステーンストリュップという名は、ウェストグリーンランドの天然鉄の起源を解決する手助けもしたのです。
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Mindat: Ilímaussaq複合体からのユディアライト — Ilímaussaqからの一般的なユディアライトの関連鉱物を豊富に含む産地/種のエントリ。
Mindat: Ilímaussaq複合体のKvanefjeldの採鉱坑道 — ツェス streupinene、チャカロバイト、ツグトゥパイト、クワネフィエルデイト、ビトゥサイト、および関連するルジャブライト鉱物の有用なサブローカリティリスト。
Mindat: Disko島のネイティブ鉄 — グリーンランドの古典的テリュリックネイティブ鉄の産地/種ページ。
Mindat: Uivfaq, Disko Island — 歴史的なネイティブ鉄の産地で、かつて米国 Swedenへ運ばれたと考えられていた大きな塊を含む。
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GEUS: 「Ilímaussaqアルカリ性岩体で識別されたすべての鉱物のリスト」 — 重要な鉱物在庫と型標本の要約。
GEUS: 「Ilímaussaqアルカリ性岩体の進化における超過ガブタイイト期」 — 高度に進化したルジャブライト、ペグマタイト、熱水相の組成の最良の概観。
Meddelelser om Grønland: Sørensen 1962年、「Steenstrupineの発生について」 — IlímaussaqにおけるSteenstrupineの場と岩石学的発生の古典的モノグラフ。
Open University Virtual Microscope: Greenland Eudialyte Kakortokite — ユディアライトを含むカコルトキriteの薄片標本と手製標本の教育リソース。
Open University Virtual Microscope: Greenland Tugtupite Syenite — Ilímaussaq材のツグトゥパイトとチャカロバイトを含む視覚的参照。
Fluorescent Mineral Society: Tugtupite, Chkalovite, Polylithionite — Ilímaussaq — グリーンランドのUV組成を示す古典的標本の蛍光標本エントリ。
Naalakkersuisut Mineral Resources Authority: Export information — グリーンランド産石と鉱物資源の輸出文書に関する最新の公式ガイダンス。
Naalakkersuisut Mineral Resources Authority: 小規模採掘ガイドライン — 小規模鉱物ライセンスと居住要件に関する公式ガイダンス。
Pauly, Hans. 1977. “Native Iron Occurrences of Disko Island, Greenland.” The Journal of Geology 85(3), 371–385. Disko Island全域の自然鉄の産状に関する重要な現地報告。
Śliwiński, Jakub T. et al. 2024. “Telluric iron assemblages as a source of prebiotic phosphorus on the early Earth: Insights from Disko Island, Greenland.” Geoscience Frontiers 15(5). Diskoの telluric鉄の集合体と還元リン鉱物の関連性および初期地球の地球化学的重要性を示す最新研究。
Karup-Møller, Sven and Ole V. Petersen. 1984. “Tuperssuatsiaite, a new mineral species from the Ilímaussaq intrusion in South Greenland.” Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte 1984, 501–512. Ilímaussaqの後期相の珍しい種の一つとしての tuperssuatsiaite の標本鉱物参照。
Petersen, Ole V., Johnsen, Ole, Leonardsen, Erik S., and Rønsbo, Jørgen G. 1984. “Kvanefjeldite, a new mineral species from the Ilímaussaq alkaline complex, Southwest Greenland.” The Canadian Mineralogist 22, 465–467. Kvanefjeld地域からの kvanefjeldite の標本鉱物参照。
Petersen, Ole V., Rønsbo, Jørgen G., and Leonardsen, Erik S. 1989. “Nacareniobsite-(Ce), a new mineral species from the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland, and its relation to mosandrite and the rinkite series.” Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte 1989, 84–96. Ilímaussaqの希少鉱物である nacareniobsite-(Ce) の標本鉱物参照と mosandrite および rinkite系列との関連。
Petersen, Ole V. and Rønsbo, Jørgen G. 1972. “Semenovite — a new mineral from the Ilímaussaq alkaline intrusion, south Greenland.” Lithos 5, 163–173. Semenovite の標本鉱物参照、Ilímaussaqで古くから知られる希少種の一例。