
リディコアタイト - 星状の帯と虹色パレットを持つ断面トルマリン。マダガスカルのアンジャナボノイナ産。形・ラベリングで収集家に高く評価。
Key facts
Madagascar liddicoatite is the tourmaline that made collectors think in cross-sections. The great visual signature is not simply color but geometry: slices cut perpendicular to the c-axis may reveal triangular zones, nested growth bands, and the famous three-rayed star that collectors often compare to a Mercedes-Benz emblem. In fine examples the palette can move through cranberry red, pink, violet, olive green, yellow-brown, smoky brown, colorless, and bluish green in a single crystal. The best pieces have the startling look of a geological stained-glass window: color laid down in pulses, planes, rims, and sectors as the pegmatite fluid changed during growth.

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The classic source is the Anjanabonoina pegmatite area near Ambohimanambola, west-southwest of Antsirabe in Madagascar’s central highlands. For much of the twentieth century this was the preeminent world locality for the material historically traded and studied as liddicoatite. It produced both complete crystals and large broken masses that were ideal for slicing, and the locality became the benchmark against which polychrome liddicoatitic tourmaline from other countries is still compared.
Mineralogically, the story has become more precise than the old trade name. Liddicoatite is the calcium-rich lithium tourmaline species with the ideal formula Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH). Much classic Madagascar material long called liddicoatite is fluorine-dominant at the W site and is now properly treated as fluor-liddicoatite, Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F, or more cautiously as liddicoatitic tourmaline unless analytical work has been done. Collectors still use “liddicoatite” as the familiar market shorthand, but serious labeling should distinguish confirmed liddicoatite, fluor-liddicoatite, elbaite, dravite, and mixed-zone crystals where the chemistry is known.

*Photo: Wikimedia Commons*地質学的な設定は、マダガスカル産の結晶がいかに特徴的であるかを説明します。Anjanabonoina は、Itremo Group に挿入された希元素ペグマタイト系に属しており、それは石英岩、片岩、大理石を含む変成地層です。カルシウムを豊富に含む母岩の存在は重要です。後期結晶化の間に利用可能だったカルシウムが、宝石ポケット内のリディコアタイト・ツアマリンの安定化を助けました。これらは普通の小さなマイアロレではありませんでした。いくつかの空洞は、ツアマリン結晶を数キログラム級で産出するほど大きく、いくつかの結晶は外側に暗い皮膜を帯び、内部の鮮やかなゾーニングを隠していましたが、ノコギリで断面を露出させるとそれが現れました。
歴史的には、マダガスカル産リディコアタイトは、フランス植民地時代の鉱物学、イダール=オーバーシュタインの宝石彫刻、GIA の研究、そして高級鉱物収集の交差点に位置します。アルフレッド・ラクロワは20世紀初頭にマダガスカル産ツアマリンの断片を図示・記述しました。後に、ドイツのカット工房とアメリカの宝石学者がこの断片の形を普及させました。種名は GIA のリチャード・T・リディコアタイトに敬意を表しており、現代のツアマリン命名法が種の境界を精練しているにもかかわらず、マダガスカル産の素材はこの歴史と切り離せません。
コレクターは同時にいくつもの点を重視します。強い本体色、はっきりとした三角形または星型の模様、断片全体の透明感、最小限の割れ、そしてきれいな光沢です。結晶では、完全な終端、ガラス光沢、鋭い三角形形態、プリズムを通して見える明確なカラー・ゾーニング、長石、石英、クレイヴァーランド石、他のペグマタイト鉱物との基質関連性が優先されます。未切断の結晶として最も美しいものは稀です。というのも、素材を有名にした特徴—内部の鮮烈なゾーニング—が、しばしば切断のために結晶を犠牲にさせてしまうからです。

写真: Wikimedia Commons## 特集標本
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マダガスカル産ラリドカオタイトに最も密接に結びつけられる名称はAnjanabonoinaで、Betafo地区のVakinankaratra地域、Ambohimanambola地域に位置しています。鉱山区域は Antsirabe の西南西約55kmの丘陵地にあり、高度は約1,400m、Ikaka 山の東にあります。かつてのアクセスルートは Antsirabe から Ambohimanambola へ向かい、その後 Germadco 採掘時代に整備された道を通っており、2000年代初頭には車両での通行不可とされ、乾期には徒歩で2日を要すると記されていました。
この鉱床はアプライト-ペグマタイト系で、歴史的採掘エリアの約800 × 300m に露出しており、南西寄りへ約2kmにわたり延びています。ペグマタイトは北-northwest に緩やかに傾斜し、厚さは約2〜12m、石英片岩、片岩、マーブルを含むItremo群の岩石を貫入します。風化が深く、特に風成物が作業された場所では粘土鉱物化しています。宝石のポケットは稀にして非常に大きな空洞を取り囲む粘土質のクレー粘土である場合が多く存在します。
Anjanabonoina のポケット・アセンブリは、ペグマタイト・コレクターの関心を引くタイプです:石英、マクロニン含有のアマゾナイトを含むミクロクリン、Cleavelandite としてのアビサイト、トラバイト-エルバライト-リディコアタイトのトルマリン、クンツ石としてのスコユナイト、天然砒素、スペサルティン、モルガン石としてのべリル、ハンベリ石、ダンベリ石、フェナキサイト、スカポライト。この混成はマダガスカルを代表する偉大な希少元素ペグマタイトの一つとして鉱床を位置づけ、LCT および NYF の親和性を橋渡しする特徴を持っています。平易なコレクター用語で言えば、カルシウム-リチウム-トルマリンを生み出した同じ地質学的複雑さが、Anjanabonoina標本を非常に魅力的にする多様な副成分鉱物を生み出しています。
採掘の歴史は、1894年にÉmile Gautier によりこの地域が発見されたと伝えられる頃から本格化しました。20世紀初頭には Léon Krafft が集中的に採掘し、最も盛んだったのは1920年代から1925年頃で、現場には約80名の労働者がいました。1930年には主に東斜面の風成物を探索した後、操業は終了しました。1960年代には現地での限定的な採掘が続きました。
第2の大きな章は、Julius Petsch Jr. 会社の Eckehard Petsch が異常な色彩帯のトルマリンを知り、1967年に放棄された鉱区を訪れたことから始まりました。困難な旅路はほぼ2日間の徒歩を含んだと伝えられています。彼のマダガスカル企業、Société Germadco は1970年に鉱床を取得し、道路・住宅・学校を建設し、1972年にペグマタイトから下方の吹きだまりと風成物から採掘を開始しました。1974年には100名を超える労働者が現場にいました。後に Germadco はペグマタイト自体を採掘し、長さ100〜200mに及ぶ坑道を掘りました。生産量は規模感を伝える指標になる。1912年までに、アンジャナボノイナはカラー閃緑石(ツァイライト)を1,675kg生産した。その後の10年間で生産は衰えたが、1920年から1925年の間にほぼ1,700kgが採掘された。1950年から1970年の間の静かな時期を経て、Germadcoは1970年代に赤色および多色ツァイライトを数千キログラム回収した。1980年代および1990年代初頭の後続の発見はさらに多量を追加したが、記録はより不正確である。
アンジャナボノイナで最も有名なポケットの年代は1972年、1978年、1984年、1991年である。1978年のポケットは現代文献で最大級と考えられ、およそ2.6トンの赤色および多色ツァイライト結晶を産出し、各結晶は最大で約20kgに達した。1984年のポケットは約2トンの同様の物質を産出し、他の宝石も含まれていた。1991年のポケットの総生産量は知られていないが、その鉱山からの報告販売には赤いツァイライトが600kg含まれていた。
エッケハルト・ペッチによって回収された最大のツァイライト結晶は、高さ80cm、直径32cmと報告される。別の公表されたアンジャナボノイナの標本は、両端が尖った結晶で、重量17.8kg、高さ33cm、幅22cmを測った。このような寸法は、マダガスカル産リディコアタイ石の多くが市場に「そのままの結晶」ではなく「スライス」として流通する理由を説明している。暗く風化した外観のプリズムは、内部の色構造を劇的に隠すことができる。
Fretosoa社は、Federico Pezzottaが一部主席となったイタリア=マダガスカルの合弁企業で、1995–1996年にアンジャナボノイナを再評価した。作業には深さ約45–55mの4本の竪掘と、鉛晶核帯へ達する185mの準水平トンネルが含まれた。地質モデリングは、貴重宝石を含む核材が未採掘のまま残っていることを示唆していたが、1997年のRandrianarisolo BenjaminとFretosoaの責任者Guiseppe Toscoの死去を受けて計画は停止した。組織的な管理が失われると、機材が盗まれ、トンネルや坑道は損傷または崩壊した。それ以来、生産は小規模で散発的となり、主に現地の採掘者が手工具と雨水で洗浄して採掘している。
マダガスカル産リディコアタイ石はアンジャナボノイナだけに限らない。化学的研究や歴史的に引用される産地にはAntaboaka、Jochy、LacamisintenまたはAlakamisy Itenina、Malakialina、Maroandro、Sahatany Valley、Vohitrakanga、ValozoroなどのCamp Robin周辺の堆積地が含まれる。コレクター市場にはManapaおよびBetafoのペグマタイト域に属するとされる材料も見られる。とはいえ、アンジャナボノイナは古典的な大型多色スライスの基準産地であり、最も重要な歴史的出典地としての地位を保っている。## マダガスカル産リディコアタイトの特性
マダガスカル産リディコアタイトは、 c軸に横切ってカットしたときに最も recognizable です。その向きでは、結晶の三方対称性が、三角形の色情域、真っ直ぐな平面境界、狭い同心円状の縁部ゾーン、および三つ葉の星として visible になります。ゾーニングは鋭くなることも、拡散することもあり、対称的であったり、同じ結晶の別のスライスごとに著しく歪むこともあります。
結晶では、習性は柱状の電気石(トルマリン)で、一般に c軸と平行に細かな条線が入り、 trigonal endpoint(トリゴナル終端)を持ち、場合によっては暗い皮膜や「肌」があることもあります。細かな結晶は透明から半透明で、プリズムを通して赤、紫、ピンク、キャラメル色、緑、茶、黄などのゾーンが見えることがあります。別のものは、バックライトを当てるときやスライス時には視覚的に暗く見えます。最も望ましい結晶は完全で、光沢があり、未カットであり、特に色のゾーニングが標本を犠牲にせずに見える場合が好まれます。
色域は広いです。マダガスカル産の資料には、ピンクから紫がかった赤、オレンジがかったピンクからピンクがかった橙、黄緑から青緑、緑がかった黄緑から褐色がかった黄、緑がかった青、黒、無色、紫、淡い青、煙がかった茶色などが含まれます。 均一な赤から紫がかった赤のアジャンナボノイナ産トルマリンは、歴史的にはファセット加工されることが多く、初期の記録では約40カラットに達する石が報告されています。現代のコレクターは、しかし、 locality を多色のスライスや大きな多色結晶と強く結び付けています。
標本の典型的なサイズは、形状によって大きく異なります。いくつかのマダガスカルのペグマタイト鉱床から、数センチメートルの小さなキャビネット級結晶が出ます。スライスは一般に親指の爪ほどからキャビネットサイズまでの範囲です。公開済みのGIA研究スライスは、1.5 × 1.9 cm から 5.0 × 7.0 cm で測定され、巨大なディスプレイスライスや美術館用の断面ははるかに大きい場合があります。Anjanabonoinaの歴史的な結晶は非常に大きな寸法に達し、主要ポケットからの多くの結晶はグラムではなくキログラムの重量を持つことがありました。
関連鉱物は、産地の同定と標本の魅力の重要な部分です。Anjanabonoinaでは、リディコアタイト電気石は石英、微斜長石( including amazonite)、アルビト-クリーヴァランドナイト、ドラバイト、エルバライト、スメルディン(カンチナイトとしてのカンザイト)としてのスコドミーン、天然砒素、スペサルティン、モーガナイト、ハンバーガイト、ダンビュライト、フェナキサイト、スカポライトと共生します。その他のマダガスカルのペグマタイト鉱区では、石英、長石、クリーベランドナイト、あるいは倫敦石-ホルツァイト族の鉱物のような希少なボー石と共にリディコアタイト電気石を見つけることがあります。
内部特徴は、美観とコンディション評価の両方にとって一般的で重要です。マダガスカル産の材料には、部分的に治癒したひび、フェザー、流体包有、負の結晶、針状の管、アルビト包有、小さな電気石の包有、ゼノタム、および十字偏光子の下で見える歪みパターンが含まれることが多いです。針状の管は特に緑のゾーンで一般的です。スライスでは、これらの特徴が深みを加えることがありますが、透明度と構造的完全性を低下させることもあります。品質は、結晶、薄片、宝石、彫刻のいずれかであるかによって異なる基準で判断されます。薄片の場合、最高品質の断片は、きれいで中心に星形または三角形が現れ、色の対比が明瞭で、透明感が強く、厚みが均一で、研磨が高く、目立つ亀裂、欠け、糊線、あるいは曇りのある充填がないことが求められます。結晶の場合、コレクターは完全な終端、鋭いエッジ、強い光沢、はっきりとした色の境界、透明性、最小限の圧傷、古いまたは十分に文献化された産地系譜を好みます。ファセット入りの宝石の場合、プレミアムは透明感、彩度、魅力的な複色配置、そして石が特にリディコアタイトとして販売されている場合には実験室での確認があることにあります。## Collector Notes
主な信頼性の問題は種の同定です。リディコアタイト、フ fluor-リディコアタイト、エルバイト、ドラヴァイト、ロスマン石は肉眼、屈折率、一般的な宝石検査では確実に区別できません。三角形のゾーニングは強い産地スタイルの手掛かりであり、種の決定ではありません。定量的な化学分析が必要で、単一の結晶内の個々の成長帯が異なる場合もあります:マダガスカル産の標本には、異なる部位やリムにリディコアタイトまたはフ fluor-リディコアタイトとエルバイトの両方が含まれることがあります。「リディコアタイト」と記されたディーラーラベルは、分析に裏付けられていない限り商標名または歴史的用語として読むべきです。
現代の命名はさらに別の層を追加します。元のマダガスカル産の「リディコアタイト」標材料は後にフ fluorine-優勢であると認識され、現在はツアマリン超族スキームの下でフ fluor-リディコアタイトと呼ばれています。OH優勢の種であるリディコアタイトは、2025年にチェコ共和国のDolní Rožínka ペグマタイトからのネオタイプ材料で再確立されました。これはマダガスカル産材料が重要でなくなることを意味するものではなく、真剣なラベルには分析的または歴史的記述が正確であれば「フ fluor-リディコアタイト」「リディコアタイト的ツアマリン」または「ツアマリン、リディコアタイト-エルバイト系列」と明記すべきことを意味します。
処理と組立は特に薄片において重要です。マダガスカル産のツアマリン薄片は自然亀裂を持つものが一般に樹脂で安定化されており、亀裂を含む薄片はガラスやプラスチックとダブレットとして固定または組立されることがあります。ワックスまたはオイルが一部の薄片で検出されており、これは研磨作業に関連しているようです:パラフィンワックスはポリッシュ前に研磨残留物が表面の不規則性に集まるのを防ぐために使われることがあり、加熱または沸騰後には亀裂を完全には除去しない場合があります。収集家はエッジ、亀裂ネットワーク、表面の光沢、そして拡大時の何らかの卑近な均一な透明度を注意深く検査し、適切であればUVおよび浸透法も併用してください。
一般的な状態の問題には、治癒した亀裂と開いた亀裂、薄片の縁の欠け、研磨傷、厚みの不均一、古い接着剤、プリズムの縁や終端部の衝撃による青あざがあります。大きな結晶はしばしば暗く、含有物が多く、外部的に摩耗している場合が多く、完全なプリズムと思われるものでも、強い透過光を示さない限り写真が示すほど透明でないことがあります。マトリクス標本では接触点をよく観察してください:ツアマリン結晶は修復され、再接着されたり、クレーベランド石や長石に取り付けられていることがあります。
希少性は形態によって異なります。小さな薄片や旧在庫の商業的に磨かれた pieces は入手可能ですが、良い模様は通常の薄片よりはるかに稀です。良好で完全な結晶は著しく希少です。大きく、宝石質で未削りのアジャンジャボノイナ結晶で、強いゾーニングと完存する終端を持つものは主要な標本です。クレーベランド石、石英、長石上の赤色結晶が適切に配置されたマトリクス標本も望ましく、特に旧コレクションの出所があるものは価値が高いです。現在の市場入手性は、三つのカテゴリで最も強い: 古いマダガスカル産スライス、AnjanabonoinaまたはSahatany地域由来とラベルされた標本結晶、そして広範なヴァキナンカーナトラ/ Camp Robin地域の「ラベル混合」ミックス材「リディコアタイト/フルオライト=リディコアタイト」。高級品は継続的というより断続的に現れる。最高品は往々にして古いコレクションから来ることが多い。というのも、現代のAnjanabonoina産出は、アクセスの困難さ、危険な作業、治安上の懸念、組織的採掘の崩壊により制限されてきたからである。## Stories & Field Notes
最初の忘れがたいマダガスカル産リディコアタイトの物語は、のこぎりとともにある瞬間でした。ジュリアス・ペッチ・ジュニア・カンパニーが扱う多くのトルマリンを購入したゲルハルト・ベッカーは、これらの結晶を磨き切りスライス状に加工する商業化を手助けしました。1971年という魅力的なタイトル「70ポンドのトルマリン結晶が多色バラスを生み出す」に掲載された彼の報告の一つは、結晶がスライスされた直後にベッカーの工房を訪れたリチャード・T・リディコアットが、基部から終端部へと変化する内部模様を撮影したものです。その後氏の名を冠するミネラルに相応しい光景を想像するのは難しく、リディコアット自身がマダガスカル産トルマリンの隠れた構造を一枚ずつ現れるのを見守っている様子が思い浮かびます。
アンジャナボノイナの現代的な採掘史には frontier 的な質が備わっています。1967年にエッケハルト・ペッチが廃坑の作業現場に初めて到達したとき、現場へはおよそ2日間の徒歩での移動を要すると報告されました。彼は旧掘り堀からトルマリン結晶を見つけ、埋蔵量が尽きていないことを認識しました。1970年までに彼の会社である Société Germadco は地盤を取得し、1972年には採掘が再開され、1974年には100人以上の労働者が丘の上に集まりました。鉱夫と家族のために道路、 housing、学校が建設されました。現場は数年のうちに、ほとんど忘れられた高地の locality から、赤色系および多色のトルマリンの現代的な主要供給地の一つへと移動しました。
主要なポケットの数字は今も衝撃的です。1978年のアンジャナボノイナのポケットからは、約2.6トンの赤色・多色トルマリンが採掘され、個々の結晶は最大20 kgに達しました。1984年には別のポケットから約2トンが生産されました。1991年の発見はより完全には記録されていませんが、1件の販売のみで600 kgの赤いトルマリンが含まれていたと報告されています。これらは単なるコレクターサイズのポケットではなく、ジェムペグマタイトの工業規模の空洞であり、今日なら注意深く仕分けされ、写真撮影され、分析され、展示会で競り合われる材料を袋詰めできるものでした。
鉱山周辺の風景もまた警鐘を鳴らす物語を伝えています。長年にわたる地元の手掘りの結果、この地域には数百の危険な坑が存在し、深さが40 mにも及ぶと伝えられています。雨季は以前のキャンペーンでの道路と建物を破壊し、鉱夫たちは Ambohimanambola および Betafo で売るために石を徒歩で運ばなければなりませんでした。1991年には、別の大きなポケットの発見が不安を引き起こし、数名の鉱夫が死亡しました。磨き上げられた切片の魅力—鮮やかな星、輝く縁—は、常に厳しく時には暴力的な採掘の現実と結びついています。1995–1996年のフレトソア campaign は、混沌とした古い鉱床に地質的秩序をもたらそうとする真剣な試みのように読める。チームは深さ45–55mの井戸 Four shafts? It says four shafts 45–55 m deep and a 185 m subhorizontal tunnel. We must translate content; keep numbers. The team drove four shafts 45–55 m deep and a 185 m subhorizontal tunnel into the deposit. 井戸を4つ掘り、深さは45–55m、鉱床へ185mの準水平トンネルを掘削した。 In one published photograph from the tunnel, small kaolinized pegmatite veins crosscut weathered quartzite 160 m from the surface, with candles visible along the left side for illumination. トンネル内の公表写真の1枚には、表面から160mの深さで、風化した石英岩を横断する微小な高ホウ砂化ペグマタイト脈が見られ、左側に照明用のろうそくが見える。 The work produced enough structural data for a three-dimensional model and suggested that a significant portion of the gem-bearing core zone remained. その作業は三次元モデルの作成に十分な構造データを生み出し、宝石を含む核域のかなりの部分が残っていることを示唆した。 Then, in 1997, the deaths of Randrianarisolo Benjamin and Guiseppe Tosco halted the project. その後、1997年に Randrianarisolo Benjamin と Guiseppe Tosco の死因によりプロジェクトは中止となった。 Equipment was stolen; tunnels and pits collapsed or were destroyed by local mining. 機材は盗まれ、トンネルや坑道は崩壊したり地元の採掘によって破壊された。 A scientifically promising campaign ended as another unfinished chapter in the mine’s long history. 科学的に有望なキャンペーンは、鉱山の長い歴史の未完の章として終わった。
There is also a quieter cultural afterlife to these stones. これらの石には静かな文化的“アフターライフ”も存在する。 A famous polished slice collected by Alfred Lacroix is preserved at the Muséum national d’Histoire naturelle in Paris; the museum notes that it was among the early slices prepared there and that Lacroix published an image of the slice in 1922. アルフレッド・ラクロワが収集した有名な磨りガラス状の切片はパリの国立自然史博物館に保存されており;博物館は、それが同館における初期の切片の1つであり、ラクロワが1922年にその切片の図像を公表したことを記している。 Other tourmaline slices cut and polished by Lacroix were later set by the Parisian jeweler Jean Vendome into his 1975 “Arbre aux tourmalines.” ラクロワが切断・研磨した他のトルマリン切片は後にパリの宝石職人ジャン・ヴァンドームによって1975年の「Arbre aux tourmalines」へと嵌め込まれた。 Few minerals move so naturally between geological study, museum display, and jewelry art. 地質研究、博物館展示、宝石美術の間を自然に行き来する鉱物はごく少ない。 Madagascar liddicoatite does. マダガスカル産リディコアタイトは、その例だ。## 鉱物学的記録と刊行物- Dunn, P. J., Appleman, D. E., and Nelen, J. E. (1977), “Liddicoatite, a new calcium end-member of the tourmaline group,” American Mineralogist, 62, 1121–1124 — ツアマロン族におけるカルシウム系終端組成としてリディコアタイトを確立した元の種描述。
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“Sahatany Valleyのフ fluor-liddicoatite Madagascar” — Fabre Minerals — Sahatany Valleyのふくれた feldspar基板上に見られる古典的な紫-赤色のフルオーライド・リディコアタイト群の短い標本映像。
“Liddicoatite Tourmaline” — Wilensky Minerals — サイズと透明度のために切断されていない、Anjanabonoina産の大きなリディコアタイト・トルマリン、高さ16.5 cm、直径11.4 cm。
GIA, “Liddicoatite: Vibrant Gem Honors Father of Modern Gemology” — 宝石の色帯と現代宝石学の父、リチャード・T・リディコアとのつながりを簡潔に解説したGIAの特集。