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© 2026 earthwonders
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    著者: Eugene·2026年9月10日に更新

    ドイツ・ハルテンシュタイン - 複雑な脈にウラン鉱化を含むピッチブレンデ/コフニット、サクソン産ウィーヴェライト(ウェウェライト)のツイン、そして UNESCO の採鉱遺産を持つ歴史的な地域

    Key facts

    Locality
    ハルテンシュタイン
    Country
    ドイツ
    英語から翻訳—原文を表示

    ハーテンシュタイン(ドイツ)

    概要

    鉱物収集家にとって「ハーテンシュタイン」は、主に旧Wismut Shaft 371とシュレーマ–ハーテンシュタイン / ニーデァシュレーマ–アルボルダのウラン鉱区との結びつきを意味します。ザクセン州西部のエルツ山地に位置する巨大な断層鉱山であり、単一の標識鉱物を伴う小さな脈ではなく、ヨーロッパで最も複雑な熱水脈系の一つから採取された標本群です。方解石-石英-方解石脈の中のパイトブレンデとコフサイト、さらにヒ素化物、硫化物、銀、ビスマス、コバルト-ニッケル、セレン豊富な共生物によって重ね書きされた鉱物群。最高の標品は Saxon(ザクセン)独特の外観を持ち、白色から淡いピンクの炭酸塩マトリクス、金属的なヒ素化物と銀鉱物、赤褐色の赤鉄鉱染み、そして何よりも価値が高い、つややかで白色〜半透明のウェウェライト(ホウ酸鉛晶)と双晶が、硬質岩のウラン鉱山には珍しく有機的で柔らかい印象を与えます。

    地域表示

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    locality label(自治体表示)は配慮が必要です。古い標本ラベルに「ハーテンシュタイン」や「シュレマ・ハーテンシュタイン」または「シュラフト371」とだけ記されるものが多く、主鉱体は南のニーデァシュレマ–アルボルダ鉱床に属していたにもかかわらず、ハーテンシュタイン地の主脈複合を指すことが一般的です。これは現在の収集家の慣用ですが、特定の脈、階、ポケットがラベルに残されていない限り、ハーテンシュタイン標本は Shaft 371 / Schlema-Hartenstein 材料として読む方が厳密です。

    シュレマ–ハーテンシュタイン産ウェウェライトの結晶 — 出典: Rob Lavinsky, iRocks.com 経由 Wikimedia Commons

    写真: Wikimedia Commons

    鉱山の歴史的な重みは、その収集上の価値を高めます。 Shaft 371 は1950年代にSDAG Wismutによって開拓され、アウエ鉱山作業の中心鉱道となり、地域の後期において世界有数のウラン脈鉱床のひとつへと通じる重要なルートとなりました。保存されているヘッドフレーム、マシンハウス、関連建物は現在、UNESCOに認定されたエルツ山地/クルシュノホリ地区の採鉱景観の一部であり、現地のWismut鉱床コレクションはザクセンおよびテューリンゲン州のウラン鉱業に関する大規模な鉱物学的アーカイブを保持しています。

     Shaft 371 のヘッドフレーム(ハーテンシュタイン) — 出典: Geomartin 経由 Wikimedia Commons

    写真: Wikimedia Commons

    特集標本

    Locality Information

    Search for specimens: View all specimens from Hartenstein, Germany

    ハーテンシュタイン採集地は、ハーテンシュタインとバート・シュレーマの間のツヴィツァウアー・ムルデ渓谷のポッペンヴァルト地域、井戸坑口371番の周辺を中心としています。坑道は最も鉱床の富豊富な鉱脈の上方に予め北向きに配置されており、保護坑柱が鉱床資源を不活性化しないようにするためです。しかしこの坑道はニーダーシュレー マ–アルベローダのウラン鉱床を支え、 Schneeberg–Schlema–Alberoda鉱区の支配的な部分となっています。採集家の言い方では区別があいまいになることが多いですが、地質学的には重要で、ハーテンシュタインに帰属する鉱物標本はニーダーシュレー マ–アルベローダの深部熱水 vein 系統の産物であることを意味します。

    この鉱床はゲラ–ヤフィモフ断層帯の脈状ウラン系です。鉱脈は古生代のアンフィボリット岩、黒頁岩、石英岩、スカルンの地層を横切り、相対的に鉱化作用の弱いヴァリスカン花崗岩の上に位置します。ニーダーシュレー マ–アルベローダ系で千以上の熱水脈が記録されています。ほとんどは北北東から南南西へほぼ一直線に走り、幅が数センチの狭い層状脈から数メートル幅の脈まで多様です。ウラン鉱化はピichtブレンデ(ピッチブレンド)を支配的に、サブとしてコフササイトを含み、しばしばドロマイト豊富な脈石と石灰質方解石の伴岩を伴います。

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    このページの内容

    • 概要
    • 特集標本
    • Locality Information
    • Notable Minerals
    • Whewellite
    • Dolomite
    • Calcite
    • Collector Notes
    • Stories & Field Notes
    • 鉱物学的記録と出版物
    • Videos & Media
    • さらに読むべき資料と外部リンク

    収集家は井戸坑口371番の標本から、いくつかの重なり合う鉱物学的「世界」に出会います。ひとつはウラン-炭酸塩の assemblage:ピッチブレンデ、ドロマイト、方解石、石英、蛍石、赤鉄鉱、緑簾石、黄鉄鉱、黄銅鉱、局所的に銀漢鉛鉱または閃鋅鉱。もうひとつは砒酸塩と天然元素の assemblageで、天然砒素、天然錫、ロリンガイト、サフロライト、ニッケルニッケルスカッタライト、スカッタライト、関連するコバルト-ニッケル鉱物。三つ目はより専門的なセレン含有の世界で、広範なニーダーシュレー マ–アルベローダ地区が科学的に重要です:クラウスタルヘライト、ベルゼリアナイト、ユーカライライト、ティエマンナイト、ウマンガイト、ボフダノヴィチ石、ワトキンソナイト、そして標本のタイプ鉱物シュレマサイト。得られる標本群は Freiberg 的な明るいキャビネット結晶に支配されるものではなく、代わりに近接観察、同生鉱物のラベル確認、そして炭酸塩伴岩上の小さくても重要な金属相を認識する能力が報われます。

    シュレマおよびシュネーベルク地域全体での採鉱は、ウランが産業資源として確立される前から始まっていた。銀、銅、鉄、コバルト、ニッケル、ビスマス鉱が中世後期および近世初期の時代からこの地域で採掘され、ピッチブレンデはウラン含有量が理解される前から鉱夫にとって馴染み深いものであった。第二次世界大戦後、地区はシュビームト(Vismut) の下でソビエト・ドイツのウラン生産によって一変した。 Shaft 371は1956年4月4日に着工され、1959年5月1日に生産へと引き渡され、公式には「Jugendschacht 1. Mai」としてVismutの歴史に刻まれた。上層部が尽き、生産が次第に集中化するにつれて、 Shaft 371 は主要な生産竪坑となり、1972年以降はネーデァシュレーマ-アルーボダ鉱床の最後の主要な揚鉱竪坑となった。

    規模は並外れていた。鉱道はウラン鉱床で深さ1,800メートルを超え、公式のVismut資料には1990年の採掘終了前にShaf t 371と接続する作業で産出されたウランが7万3,000トンを超えると記録されている。より広いシュレマ-アルーボダ地区の他の技術要約では、回収されたウランを約8万トンとする。差は特定の Shaft 371 生産複合体を論じているか、より広い鉱石地区を論じているかによるもので、収集家はこれらの数字を単一の標本の矛盾するラベルとして扱わない方が良い。

    Shaft 371 はまた、異例に深い採集源でもあった。文献化された標本地点には、-855 m の「ティベール」脈の schlemaite、-1305 m の「ベリル」脈の witherite、-1395 m の whewellite および 鉱物の銅黄鉄鉱を含む集合体、-1485 m および -1575 m のレベルがカルサイトおよび whewellite の標本として挙げられている。これらの深さは鉱物学的な豊富さと現代の希少性の両方を説明しており、多くの最良の標本は露天採集ではなく、地下採掘中に鉱夫、鉱山地質学者、あるいは機関コレクションによって保存された発見から得られた。

    ウラン生産が停止した後、1991年に補修が始まった。地下坑道は確保され、坑道水管理が長期的な懸念となり、建物と廃棄物区域が補修され、巨大な堆積物は再整形、封鎖、または再植生された。1997年までには洪水水が-540 m レベルまで達し、 Shaft 371 が極めて深い見学鉱山として機能できた期間が終わった。竪坑は2011年にコンクリート製プラグで閉鎖された。現在、そのサイトは通常の意味での採集地点ではない。操業と補修の責任は引き続きVismutにあり、鉱床収集は公表された開館日には公開され、堆積物は通常の採集用の山としてではなく、保護・補修・放射能的に敏感な地盤として扱われるべきである。

    Notable Minerals

    Whewellite

    ハーテンシュタイン産ウィーヴェライトは、その産地のコレクター署名です。白色、真珠光沢から絹光沢の半透明のシュウ酸カルシウム結晶で、多くはV字型やハート型の双晶を成し、炭酸塩-硫化物のかさね物の上または近くに見られます。公表された記録では、ビスマス-コバルト-ニッケルの共晶系の後期硫化物段階でウィーヴェライトが位置づけられており、南斜面の−1395 m レベルからコッパー硫化物を伴うハート型の双晶が illustrated の代表例として挙げられます。その他の文献ラベルや市場記録には、Shaft 371 の −1575 m レベルで、鋭く透光性のある双晶と結晶群が個別の発見として、あるいは非常に小さなポケットから保存されていたと記されます。市場での通常サイズはサムネイルから小さなミニチュアで、結晶は約2 cm でも非常に価値が高いとみなされます。より広範な Schlema–Alberoda 産状の文献は結晶が最大で10 cm に達することを記録しており、後の地球化学的レビューでは Schlema-Hartenstein からの非常に大きな物質が報告され、数百グラムに達する結晶が含まれています。最高の標本は鋭く二重化し、光沢があり、半透明で、結晶の端部が損傷していないことが多く、対照的なドロマイト、硫化物、または暗色マトリックス上に装着されているか自然な位置にあることが望まれます。

    Dolomite

    ハーテンシュタイン産のドロマイトは単なる中性マトリクス鉱物ではなく、ウラン含有のマグネシウム炭酸塩-ピッチブレンド stage の主要なかさね物相の1つであり、多くの Shaft 371 標本の視覚的要素となる重要な役割を果たします。 Niederschlema–Alberoda の脈では、炭酸塩は組成的にドロマイトから鉄を含むドロマイトへと、アンケリティックな組成へと移行し、色は白色から薄いピンク、肉色赤、または hematite と lepidocrocite の含有量に応じて濃い茶色へと変化します。 巨大な、縞状の、微細な結晶片を持つ「 Geldolomit」や、初期の方解石スカーレノヘドラの偽晶、後期の淡い菱方晶結晶コーティングなど、同じ進化する炭酸塩の物語の一部です。 Shaft 371 からのコレクター品は、通常は hematite、lepidocrocite、siderite、chalcopyrite、calcite、fluorite、polybasite、その他の金属鉱物と関連した白〜ピンクがかったドロマイトのドゥロースとクラストで、より良い標本は新鮮で真珠光沢があり、三次元の炭酸塩プレートが対照的な鉱物や後の calcite を伴っているのが特徴です。単に着色された炭酸塩の脈片だけが多い標本より、より良質なものは鮮烈さを保っています。

    Calcite

    Hartenstein の方解石は、石英-方解石-黄鉄鉱段階から後の炭酸塩-硫化物脈体の集合体まで、いくつもの世代で発生します。コレクター向けのピースは、一般的な方解石としてではなく、共生鉱物の文脈で最もよく評価されます。 Shaft 371 の標本には、無色〜乳白色の方解石結晶、ドロマイト上の白色の二終端結晶、方解石中に赤鉄礦を含むピンク〜灰色〜赤褐色、石英・赤鉄礦・黄鉄鉱・黄銅鉱・方鉛鉱・ドロマイトを伴う方解石が含まれます。 記録された例は、ドロマイト上の方解石を示す小さなハンドサンプルから数センチメートル級の結晶までさまざまです。コレクターが Shaft 371 で文献化した作品の一つには、ドロマイト上の6.2 cm の二終端白色方解石があり、別の作品は-1485 m レベルの無色〜乳白色の方解石を記録しています。良好な Hartenstein 方解石は清浄で、良く終端を持ち、鉱脈集合体の明確な位置付けがなされています──特に結晶化したドロマイト上の方解石、赤鉄礦着色の方解石、または金属光沢を帯びる方解石が際立ちますが、普通の標本は形状や対比が乏しい炭酸塩の断片が多く見られます。

    EarthWonders でハイライトされた三種を超えて、Hartenstein / Shaft 371 には、allargentum、アンサイド、方解石、砒礦石、ベルゼリャニン石、ボフダノヴィッツ石、黄銅鉱、クラスタルタ石、キューバ石、エウカイライト、蛍石、方鉛鉱、ジェムナイト、赤鉄礦、六水石、カタライト、ロリティン石、lö miningite、マーカサイト、モリボン鉱石、天然ヒ素、天然銅、天然銀、ニッケリン、ニッケルシャークタイト、オリック石、対称スミリ石、ペンタヒドライト、ピクロファーマコライト、ポリバサイト、プルースティータ、黄鉄鉱、辉石、サファライト、鉄鉱、スカタライト、スファスリン、ティーマン石、ウンマン石、ウラニナイト、ワトキンソン石、ウィザライト、タイプ局鉱物シュレーマ石を含む、非常に豊かな記録リストがあります。シュレーマ石、(Cu,□)6(Pb,Bi)Se4 は、科学的に最も重要な希少鉱物です:-855 m レベル、ブロック5128の「ティーバー」脈で、 Shaft 371 付近のセレナイドとドロマイト-アンケライト脈岩とともに記載されました。ウィザライトは Shaft 371 のもう一つの古典的な標本で、-1305 m レベルの「ベリル」脈で緑白色結晶集合体として黄鉄鉱とプラトン石、天然銀、allargentum、サフロライト、ニッケルシャクタイトを伴ってその場所に独特のサクソン系多金属性の性格を与えています。

    Collector Notes

    主要な真偽の問題は locality precision(産地の正確さ)であり、広範な偽造ではありません。「Hartenstein」「Schlema」「Schlema-Hartenstein」「Niederschlema-Alberoda」「Shaft 371」といった名称はラベルに使われることがあり、時にはゆるく使われることもあります。単に「Hartenstein」とラベル付けされた標本は、鉱物とスタイルがShaft 371に適合する場合は信頼性がありますが、高価なウェルウェライト、プルシンサイト、ウィザライト、Schlemaite関連の鉱脈部、または銀鉱物は、 Ideally older label, a level, a vein name, あるいは所有権の連鎖を保持しているべきです。

    ウェルウェライトには特に注意が必要です。希少で柔らかく見え、外観が一般的な炭酸塩標本とは異なるように見えますが、貧相な写真だと方解石、バライト、淡いセロッセナイト、または改変された炭酸塩結晶と混同されることがあります。良好なShaft 371のウェルウェライトは、特徴的な二斜晶、貝殻光沢から絹状光沢、半透明の白色本体色、そして信頼できるザクセン州のウラン系鉱区由来を示すべきです。最良の標本は稀で高価であるため、タグなしの「Schlema」ウェルウェライトは、結晶形と産地が説得力を持つ場合を除き慎重に扱うべきです。

    炭酸塩標本は、深部採掘材料に特有の問題をしばしば抱えています:打ち欠けた方解石の終端、剥離した白雲母の縁、赤鉄鉱と赤鉄錫の着色、硫化物の酸化。地区産のプルシンサイトは光感受性が高く、古い標本は乱雑に展示すると暗くなったり表面が変質したりすることがあります。天然銀や全銀銀(アルガン) は、古い標本の一部で砒素や炭酸塩を蝕んでいないことがありますが、これは地区の歴史的収集様式の一部です。しかし、明らかにそれが変化を与える場合は開示すべきです。

    放射能は、Shaft 371のウラニン石、ピッチブレンド、そして一部の混合鉱石標本の取り扱いに関する現実的な考慮事項です。白色のウェルウェライト、ドロマイト、方解石の標本は自動的に問題とはなりませんが、多くのHartensteinの標本はウラン鉱山由来で、小さな放射性鉱石含有物を含んでいたり、鉱脈を含む基質に取り付けられていることがあります。熱心な収集家は、ウラン含有標本を通気性の良い、ラベル付きBOXに保管し、管理なく研磨やトリミングを避け、粉尘を含む鉱石を扱った後は手を洗い、強く放射性の標本を居住エリアや子供のいる場所から離して保管してください。

    市場の入手状況は不均衡です。Shaft 371のドロマイト、方解石、鉄黄鉄鉱、磁鉄鉱、黄銅鉱、そして小規模な鉱石片は、ドイツの収集家のコレクション、オークション、ショウのストックで今も一定程度見られます。より良いウェルウェライトやGang Beryllのウィザライト、豊かなプルシンサイト、結晶の非常に美しい天然銀または全銀銀、そして深層のセレナイド材料などは希少です。 刃の鋭いV字二斑を持つ上質なウェルウェライトや透過性の清浄さを備えた標本は、最も求められるHartensteinの標本の中で、物理的サイズをはるかに超える価格で取引されることがあります。

    Stories & Field Notes

    現場自体には奇妙な二重のアイデンティティがある:地下でほぼ産業都市レベルの鉱山へとつながる、静かなザクセンの谷間の locality。 shaft 371 は、ロマンチックな古い導坑が hillside へ輝く鉱脈をたどるような場所には配置されなかった。現代的な丸いコンクリート張りの竪坑として設計され、最も価値ある鉱脈の輪郭を越えた場所に意図的に置かれたため、竪坑の安全ピラーがウラン資源をむだにしないようにした。表面の建物は1956年以降に築かれ、1959年5月1日に竪坑は生産に引き渡され、その式典名「Jugendschacht 1. Mai」は、ウィズムト時代の鉱業の政治劇と直接結びついた。

    生産が下方へ移り、他の竪坑が重要性を失う時期になると、竪坑371は鉱山の大きな喉として機能するようになった。1972年以降、それは鉱床の最後の主要生産竪坑となり、深さ1800メートルを超える坑道へと作業を提供した。ウィズムト自身の公的記録は、竪坑371の作業には最大で3,000人が従事していたと述べている。数値は標本として受け止めるには難しく、広い鉱山系の水平開削は4,000キロメートルを超え、地下空洞は数千万立方メートル、最も深い作業で岩温度は約65°C、ウランの生産量はキログラムや鉱脈袋ではなく何万トン単位で測定された。

    生産が終わってから数年間、コレクターや訪問者は鉱山のほぼ信じがたいほどの後世を目にした。初期の修復期間には、訪問者は竪坑371を深い階まで降りることができ、同時代の記録には一時期ヨーロッパで最も深い見学坑道のひとつと表現されている。その窓は浸水が進むにつれて閉じられた。1997年には水が-540 m の深さに達し、地下の見学時代は終わり、2011年3月には最後の巨大なウィズムト竪坑がついに封鎖された。それ以前に逃れた標本――ウェヘル石のツイン、ドロマイト上の方解石、銀鉱物、微小なセレナイド――は、コレクターがかつての旧来の方法で二度とこの場所を扱えなくなる記憶の携帯品となった。

    現代の site にも公的な物語がある。2025年、「No Secret」展が竪坑371の旧機械室で開幕し、初回の展覧ウィークには1,300人を超える来訪者が訪れた。最も感慨深いディテールは、かつて竪坑371を通じて鉱山に出入りしていた元鉱夫の中には、機械室の設備の一部を初めて見る者もいたということである。ウィズムト作業が活発だった時代には、これらの区域は制限されていた。秘密、ウラン生産、そして管理されたアクセスによって一度定義された場所が、今や技術的記念碑と記憶の場へと再構築されている。

    鉱物学的記録と出版物

    • Siegfried Schüler (1991), “Ein Fundbericht: Whewellit von Schlema/Hartenstein in Sachsen,” Lapis 16(5), 38–39 — シュレーマ=ハーテンシュタイン/シャフト371からのウィーヴェライトに関する鍵となる鉱物収集期報告。
    • F. Hofmann (1991), “Die Whewellit-Vorkommen in Sachsen und Thüringen,” Lapis 16(5), 34–37, 50 — シュレーマ=ハーテンシュタイン材料をドイツの重要なウィーヴェライト産地の中に位置づける地域的総説。
    • Beda A. Hofmann & Stefano M. Bernasconi (1998), “Review of occurrences and carbon isotope geochemistry of oxalate minerals,” Chemical Geology 149(1–2), 127–146 — 水熱性シュガン酸塩鉱物を論じる重要な地球化学論文。シュレーマ=ハーテンシュタインの大型ウィーヴェライトとシュガン酸塩の安定性への意義を含む。
    • Axel Hiller & Werner Schuppan (2008), “Geologie und Uranbergbau im Revier Schlema-Alberoda,” Bergbaumonographie 14 — 鉱床の現代的な必携地質・採掘のモノグラフ。脈洞形成、炭酸塩段階、鉱物、層、生産史の詳述を含む。
    • H.-J. Förster, M. A. Cooper, A. C. Roberts, C. J. Stanley, A. J. Criddle, F. C. Hawthorne, J. H. G. Laflamme & G. Tischendorf (2003), “Schlemaite, (Cu,□)6(Pb,Bi)Se4, a new mineral species from Neiderschlema-Alberoda, Erzgebirge, Germany,” The Canadian Mineralogist 41(6), 1433–1444 — 「Tiber」脈の-855 m階、ブロック5128付近からのシュレーマサイトの標本鉱物学的記載。
    • Handbook of Mineralogy: Schlemaite — Shaft 371型種の化学組成、産地、共生鉱物、標本材料、参照データを要約した鉱物データシート。
    • H.-J. Förster, D. Rhede & G. Tischendorf (2004), “Mineralogy of the Niederschlema–Alberoda U–Se–polymetallic deposit. I. Jolliffeite, NiAsSe, the rare Se-dominant analogue of gersdorffite,” The Canadian Mineralogist 42(3), 841–849 — Niederschlema–Alberoda鉱床における希少セレン含有鉱物学の重要な現代研究の一部。
    • Wismut GmbH, Lagerstättensammlung — Shaft 371の鉱床コレクションに関する公的情報。約1,800点の鉱物・岩石標本と地質文書を含む。

    Videos & Media

    • “SDAG Wismut Schacht 371 Hartenstein - Uranium mining,” Matthias Kunze, YouTube — 保存された鋪装371号の表面設備とヘッドフレームの短い視覚的記録。
    • “Schacht 371 - Ein Wismut-Bergwerk erfindet sich neu,” MDR — Shaft 371をWismutの遺産サイトとして再創造する MDR の映像。
    • Wismut Stiftung, “Projekt Schacht 371” — Shaft 371をWismut遺産の場所の一つとして公開展示する計画に関する豊富なメディアのプロジェクトページ。

    さらに読むべき資料と外部リンク

    • Mindat: Shaft 371, Hartenstein, Zwickau District, Saxony, Germany — 鉱物リスト、写真、参考文献、サブローカリティ情報を含む主要なローカリティデータベースエントリ。
    • Mindat gallery: Shaft 371, Hartenstein — 方解石、ドロマイト、ウェルウェライト、プルスティット、天然銀、全銀、バイサン、その他収集家向け標本の外観が分かる写真ギャラリー。
    • Mindat: Hartenstein, Zwickau District, Saxony, Germany — Shaft 371 へのエントリを結ぶ、広範な行政区分のローカリティページ。
    • Mindat: Schlema-Hartenstein mining district — Bad Schlema と Hartenstein の間にある銀とウラン鉱区の地区レベルの文脈。
    • Wismut GmbH: UNESCO Welterbe / Schacht 371 — Shaft 371 の公式要約、保存建物、採掘規模、UNESCO 世界遺産の status。
    • Wismut GmbH: Lagerstättensammlung — Shaft 371 に収蔵される堆積コレクションの来訪者情報。
    • Wismut Stiftung: Projekt Schacht 371 — 現在の遺産開発ページと鉱山の将来の解釈。
    • Seilnacht: Mineralvorkommen im Revier Schlema-Alberoda — Schlema-Alberoda 広域の収集家向け概要で、Shaft 371 の素材に「Hartenstein」が用いられることを含む。
    • Matthias Kahl: Calcite from Schlema-Alberoda-Hartenstein — Shaft 371 および関連 Schlema ローカリティからの方解石の姿とサイズを写真豊富に記録した私蔵コレクションページ。
    • Wikimedia Commons: File: Whewellite-md82a.jpg — 古典的な Schlema-Hartenstein のウェルウェライト標本の自由著作権画像。
    • Wikimedia Commons: File: Schacht371.jpg — Hartenstein の Shaft 371 ヘッドフレームの自由著作権画像。
    • Whewellite Collector's Guide
    • Dolomite Collector's Guide
    • Calcite Collector's Guide