
コレクター向けのロングバン鉱山ガイド(スウェーデン):地質、採掘の歴史、注目鉱物を解説。EarthWondersでこの locality から記録された39 specimens を使用して illustration しています。
Key facts
Långban は系統的な鉱物採集の偉大な名の一つです:その痕跡面積に対して標本記録が桁外れに大きい、コンパクトなスウェーデン産 Fe-Mn 鉱床です。鉱山はヴァールラームのフィリプスタッド地区、西部のベルグスラゲン鉱床域にあり、古生代前期の火成岩と炭酸塩岩が metamorphosed(変成)され、変形され、後に化学的に 卓越した裂開で切られました。収集家にとって、その地質史は抽象的なものではなく、手標本に黒いハウスマナイトとブラウナイトの鉱脈、粒状の赤鉄鉱と磁鉄鉱、白〜灰色のドロマイト大理石と方解石、ピンクのロドノナイト、緑から茶色の角閃石と輝石、そして鉛・バリウム・マンガネン・砒石・錫・白ビリウムを含むまばゆいレア種の長い列として視認できます。
鉱山の名声は二つの重なる評判に基づきます。第一に、Långban は古典的な鉱物産地です:鉄鉱石、 Mn 鉱石、ドロマイトが採掘され、最終的に Mn が最も価値の高い産物となりました。第二に、そして採集家にとってより重要なのは、それが「タイプ産地」パワーハウスであることです。現代の編纂では、鉱山から300種以上の有効鉱物が記録されており、数十種の鉱物種が初めて Långban から記述されました。最良の標本は、通常の宝石結晶の意味で「美しい」とはあまり言えません。むしろ密度が高く、古欧州風で、研究が豊富なオブジェクトとして説明されるべきです—黒いマンガン酸化物上の鉛板とヘリングボーン状の結晶、方解石中のシルク状の砒酸塩、真珠状のピロアウリットの刃、ローズロドノナイトに寄って表現された巨大な黒いラングバナイト、そして顕微鏡下では部屋の対角よりも重要になるかもしれない微小なタイプ鉱物結晶。
地域表示
国別表示
Långban の特別な採集家的性格は、その後期裂開集合体と切れ目と切れ目に分かち難く結びついています。特に Mn 含ドロマイト炭酸塩岩とスカルンの鉱化で、 deposit の最も異様な種の多くが生み出されました。その組は砒酸塩、砒酸塩、酸化塩、天然金属、炭酸塩、酸化物、ケイ酸塩、水和安着の後期鉱化エピソードに形成された種を含みます。結果として生じたのは、控えめな白黒のミニチュアが、ほかのほとんどの場所では不可能な鉱物学的系譜を携える産地です。

写真: Geological Survey of Sweden SGU / Wikimedia Commons

写真: Rob Lavinsky, iRocks.com / Wikimedia Commons

写真: Rob Lavinsky, iRocks.com / Wikimedia Commons
標本を探す: スウェーデン・ロングバン鉱山の全標本を見る
ロングバン鉱山はヒットショーンとロングバンスショーンの間、フィリプスタッド北方に位置し、旧鉱山の集落、炉サイト、ヘッドフレーム、鉱石の山、ダンプが今も一体となった産業景観を形作っています。地質学的には、ベルグスラゲンの大理石を基盤とする Fe-Mn-(Ba-As-Pb-Sb-W-Be-B) の一族の名称地域です。主要な鉱石系は約19億年前の浅い海底火山地熱環境で形成され、その後地域変成と変形の過程で再結晶化・再編成されました。その長い歴史が、普通の鉱物と非常に珍しい鉱物の両方を生み出しました。
主な鉱石は鉄とマンガンでした。鉄鉱石は赤鉄鉱と磁鉄鉱が支配的で、マンガン鉱石は主にパウスマンナイトとブラウナイトで構成されていました。豊かなマンガン鉱床では、ブラウナイトが鉱石の中心部を形成し、ハウスマンサイトが外部の殻や関連帯として存在することが多かったです。最高品質の鉄鉱は約60% Fe、最も豊富なマンガン鉱は約40% Mnに達しました。鉱業は経済ストーリーの始まりとなりましたが、1870年代以降マンガンが最も価値のある産物となり、鉄鉱石はマンガン鉱に次ぐ二次産物として扱われることが増えました。
鉱石鉱物自体と同様に、宿主岩と脈石もコレクターにとっては重要です。ドロモリティック大理石、方解石、方解石重晶石、Mnを含む炭酸塩鉱物、ルドノ石、テフロ石、尖晶石や関連するピロキセン、リヒテル石を含む角閃石、花崗閃石、フィロゲナイト、そして様々な蓮石・酸化物が反応性の化学的貯蔵庫を提供しました。後期の流体は割れ目と小さな空洞を通って移動し、前期の鉱石やスカルンから鉛、バリウム、ヒ素、アンチモン、マンガンなどの元素を再移動させました。多くの有名なロングバンの標本—水銀鉛と水亜鉛鉱、アロカサイトを含む裂罅、重晶石-方解石の共生、微細な砒酸塩・砒酸塩の希少結晶—は巨大な商用鉱石よりもむしろこの後期の裂罅環境に属します。
採掘はおそらく中世の1500年代半ば頃には何らかの形で始まっており、地元の鉱石を精錬するためにロングバンに製鉄所が設置されました。歴史的記録は1600年代に明確さを増し、炉と関連して二つの鉄鍛冶ハンマーが設置され、1667年には鉱山役人のアンダース・マルムが「ロングバン湖の下に降りる大きな鉱石の筋」を言及しました。1711年には長期にわたる連続採掘の時代が始まり、最初は Storgruvan を中心に行われ、1972年の最終閉山まで続きました。 Collegiegruvan、Bjelkes schakt、Nya schaktet、Lokaschaktet、Hindenburg などの名高い鉱区やダンプ地域が採掘および収集記録に現れ、最終的には Abessinien の掘削から 369 メートル盤までの盲坑を通じて深部へ到達しました。
19世紀は機械化とマンガン時代の到来をもたらした。 Storgruvan への動力伝動システムは1755年に完成し、廃岩を運ぶための異例に早い鉄道が1810年代後半に Bjelkes schakt から Långbanssjön へ建設された;1866年には実験的な機械によるボーリングが試みられた;Nya schaktet は1870年代初頭に着工され、後に主要な竪坑となった;マンガン鉱石の選鉱は1870年代中頃により合理的な基準で開始され、1880年にはマンガン濃縮プラントが建設された;そして1883年にはスウェーデン初の鉄鉱石分別プラントがそこで完成した。ベセマー製鋼プラントは1873年に建設されたが、12年しか持たなかった。ドロマイトの採掘は1890年代初頭に始まり、最終的にはFe-Mn鉱石生産を上回って存続した。
20世紀の鉱山は水と火災、そして市場の変化によって形作られた。1897年、150m層で遭遇した水を含む断層裂隙が継続的な困難をもたらした。1907年には186m層でさらなる流入があり、1910年7月には200m層での爆破作業中にもう一つ重大な増加が起きた。1914年までに電力と現代的な遠心ポンプがようやく冠水した鉱山から排水を可能にし、ボーリング機械の導入も実現した。鉱石処理工場は1918年に焼失し、1920年にはNya schaktet に新しいヘッドフレームと選鉱棟が完成し、1924年には新しい濃縮プラントが別の火災で破壊され、同年後半に代替品が完成した。1950年代後半には実用鉱石が尽きたため鉄とマンガンの採掘は停止し、ドロマイトのみが1972年半ばまで閉鎖まで採掘された。
コレクターにとって今日、Långban は地下採集地域としてはもはや知られていない。鉱山は1970年代初頭から閉鎖・水没しており、旧地下の生物相についての厳密な科学研究は博物館や歴史標本に大きく依存している。しかし地表は依然として Långban 鉱山村の下で生きた採集・教育の場であり続けている。訪問シーズンには博物館がガイドツアー、鉱物展示、 marked walks、訪問者が旧湖畔のゴミ捨て場を探せる Mineral LAB 活動を提供している。真剣なコレクターは hammer を使ってよい場所と収集が明示的に許可されている場所を事前に現地の規則で確認し、重要な Långban 鉱物の多くは顕微鏡レベルでの分析確認を要することを忘れないようにすべきである。
重要な発見は、新しい露出と同様に古い物質からも引き続き生まれています。2020年に報告されたラングホフィート(Langhofite)は、石英石灰鉄鉱スカルン中の小さな窩状結晶(バジ)で、方解石、 重晶長石、蛍石、ミメタイト、そして微量の硫化物を含む構造の中で見つかりました。発見標本は2000年に収集され、湖ラングバンに近い旧鉱山廃棄物 dump から採取され、おそらく1900年以前に蓄積されたと考えられます。ラングバンシュヤッタンイト(Långbanshyttanite)は2011年に承認され、石灰石、Mnを含むホログアパイ(ホログパライト)結晶、ヤコブサイト-マグネタイト系列スピネル、アンチゴライト、そしてトリゴナイトを含む鉱山の物質から発見されました。スコグビュサイト(Skogbyite)は2020年代に報告され、数世紀にわたる採掘と標本採取の後でも、古い標本や捨て物の材料を現代的手法で調べると、ラングバンが新しい鉱物種の源であり続けることを示しています。
ネイティブ・リードはラングバンの代表的な採集種のひとつで、 memorably という形で結晶化した状態で見られる数少ない局所地のひとつです。古典的な標本は重く、灰色からやや光を帯びた灰色で、通常は黒色のハウスマンタイ鉱を含むマンガン鉱石、方解石、パイロクロサイト、ヒドロセラスサイト、アラクト石とともに包まれています。性状は厚い板状・扁平な塊状から細長い結晶、ロープ状、ヘリングボーン状の成長、そして時には一センチに迫る鋭い立方体-八面体結晶へと広がります。優良標本は三次元的な起伏、 recognizable な結晶形状、または黒い Mn-酸化物マトリクスに対する清浄な金属的対比によって、普通の「リードを含む岩石」と区別されます。後期の亀裂帯設定が重要で、リードは低温で Pb-Mn-As-Sb に富む破砕集合体に属し、以前の鉱石・スカーン形成の後に方解石、重晶石、アラクト石、パイロクロサイトと共に自然析出することがあります。金属は柔らかく、変色しやすく、傷つきやすいため、隆起したシートが健在で結晶エッジが鮮明、ラングバン産の信頼できる出所を持つ古い標本には高い評価が付くことがあります。
ラングバンのハウスマンタイは、鉱石鉱物としても標本マトリックスとしても重要で、その二重の役割が収集の魅力を生み出します。マンガン鉱石中では、黒色から褐黒色の密度が高い半金属的~ラダマティンな物質として現れ、しばしばブロノサイト、方解石、ドロマイト、テフロイト、ロドナイト、磁鉄鉱-ヤコブサイト系酸化物、ネイティブ・リードを含みます。商業的なマンガン鉱床は、ハウスマンタイが外側の帯を形成するコアを持つことが多く、標本のピースは粒状・結晶状・塊状のハウスマンタイを示し、リード、ベルジーライト、アラクト石、マグヌソナイト、ヘディファネ、そしてラングバンの他の希少物と結びつく dark な建築基盤として機能します。ラングバン産の独立したハウスマンタイ結晶は、カラハリ産のものと同じ「派手な結晶」カテゴリーで収集されることは一般的ではありませんが、ラングバン産の最高標本は重要です。なぜなら、ハウスマンタイが豊富で新鮮、局所性に対してよく結晶化され、鉱床の希少な Pb-Mn-As-Sb アセンブリメントと密接に関連しているからです。
パイロオーロサイトはロングバンのタイプローカリティ鉱物で、炎のような金色、 bronze から tan までの真珠光沢の外観にちなみ名づけられ、最高品質の標品は派手さよりも繊細さを備えています。この鉱山では、白雲母状のタン色から茶褐色の板状または刃状結晶と鱗片状集合体として現れ、普通は方解石上に見られ、黒色のピロクロザイトおよびマンガンを豊富に含むマトリックスと関連します。記録された標本には、タン色の刃状結晶が散在する豪華な cabinet サイズのプレートや、種の中で unusually 大きな平たい結晶を含む小さなサムネイルサイズの標本が含まれます。個々の結晶は通常非常に小さいため、ロングバンのパイロオーロサイト標本を良品とみなす判断材料は、豊富さ、光沢、淡色の方解石に対する対比、ピロクロザイトとの関連、および板状結晶が鈍いコーティングとして擦り潰されずに明瞭に分かれているかどうかです。鉱物のタイプローカリティという地位は、古いラベルや収集歴が伴う場合には、控えめな材料にも特別な意義を与えます。
鉛、ハウスマナイト、パイロオーロサイトを越えて、ロングバンは体系的なコレクターの迷宮です。タイプローカリティとしての近代的アイコン的存在である langbanite、berzeliite、allactite、barysilite、ekdemite、ganomalite、hedyphane、hyalotekite、kentrolite、magnetoplumbite、manganosite、melanotekite、nasonite、pinakiolite、pyrobelonite、quenselite、richterite、sarkinite、svabite、swedenborgite、tilasite、trigonite、wermlandite、wiklundite、langhofite、långbanshyttanite、skogbyite など、多くの名称が挙げられます。中には立派な cabinet 鉱物もあれば、ミリメートル級や顕微鏡レベルのものも多く、いくつかは確認のためにX線回折、分光法、電子マイクロプローブを必要とします。これがロングバン収集の本質であり、付随する共生関係、ラベルの歴史、鉱物学的検証を、 visible な美しさと同じくらい重視する収集家へ報いる locality です。
Langban の最初の信頼性問題は、通常は完全な偽造ではなく、産地の精度である。古いラベルには「Langban」「Långban」「Långbanshyttan」「Filipstad」または単に「Sweden」と記されていることがあり、広い地区には Jakobsberg、Pajsberg、Harstigen、Nordmark、Tilas などの他の有名 Mn-Fe の産地も含まれる。これらの産地は広い鉱物学的テーマを共有することがあるが、互換性はない。タイプ鉱物と希少鉱物収集家にとっては、「Långban Mine」と「Långban-type district」の違いが、タイプ産地標本と単なる関連標本の違いになることがある。
分析上の注意が不可欠である。多くの Långban の希少鉱は視覚的に曖昧である。黒色の酸化物、暗色のスピネル、Mn ケイ酸塩、砒酸塩、鉛珪酸塩などは、実物サンプルでは互いに非常に似て見える。信頼できる古いコレクションのラベルは貴重であるが、現代の XRD、ラマン分光、SEM-EDX、マイクロプローブによる確認が、希少種を販売・カタログ化する唯一の責任ある方法であることが多い。特に小さなタイプ鉱物、水和砒酸塩、 arsenites、Pb-silicates、混合酸化物相についてはなおさらである。
ラングホンが含む自然鉛は特別な扱いを要する。傷つきやすく、擦り傷や汚れ、紐状の押しつぶしが生じやすく、乱雑な梱包で皺が伸び、扱いで新鮮な金属表面が鈍くなることがある。鉛標本を乾燥させた状態に保ち、こすったり磨いたりすることを避け、硬い石英を多く含む標本と接触する場所に保管しない。すべての鉛含有標本と同様に、特に arsenates や arsenites を含む Långban の標本は、取り扱い後に手を洗い、子供、食物準備エリア、研磨粉塵の発生源から遠ざけておくこと。
コンディション基準は、より派手な結晶産地の基準とは異なる。Långban の鉛標本は、歴史的かつ鉱物学的に優れていても、一般の購入者には黒っぽく、でこぼれで、または「醜い」と見えることがある。逆に、種の確認がされていない視覚的に魅力的な Långban の標本は、見た目が示す価値より低く評価されることがある。鉛中の金属形態が良好であること、 pyroaurite の光沢がありはっきりとした刃状、未変色の黒色結晶性ハウスマン石、古く名のあるコレクションやディーラーのラベルがあることを探す。 結合物は主種だけよりも重要であることが多い。
水和物および低温の断層群からの鉱物は、安定した乾燥展示環境で保管するべきである。 Pyroaurite 系プレートや同様の軟らかく水和性の相は繊細で、容易に擦り傷がつき、清掃が難しい。 Calcite を多く含む標本は蛍光を示すことがあり、いくつかの Långban 標本は紫外線愛好家によって収集されているが、蛍光は種と集合体に依存し、同定の代替にはならない。
市場の流通状況は逆説的です。Långban の標本は、採掘場が世代を超えて有名で多くの旧コレクションが散逸しているため、コレクター市場のどこかに常に存在します。しかし、本当に良いピース――特にシャープな天然鉛、豊かなタイプローカリティのピロアウライト、魅力的なラングバナイト-ロドナイトの組み合わせ、クラシックな旧ラベルの希少品、分析的に確認されたタイプ鉱物――は希少です。最高の購入は、体系的な鉱物学を理解し、種名だけでなく関連性、ラベル履歴、確認レベルを説明できるディーラーから通常購入されます。
ロンバンで最も印象深い話は、単に鉱物の話だけでなく、それを手に入れるための機械的な奮闘の物語でもある。1787年、 Storgruvan は地表から地下一の馬のジンまで30メートル以上降りる斜張橋で装備された。その奇妙に聞こえる改良には brutal な実用目的があった。馬が毎日鉱山へ出入りできるようになったのだ。橋ができる前、鉱山は年間約一頭の馬を消費していた。その後、馬の作業生活は劇的に長くなった。これは、ロンバンの古い標本が、軸索、水車、木製パワー伝達、鉱石選別、動物労働といった産業前の風景の中から生まれたことを生々しく思い出させる。現代の訪問者が見る整然とした博物館村ではなく。
鉱山と水との長い戦いは、ゆっくりと進む災害のように読める。1897年、採掘者たちは150メートル level で水を含む断層裂隙に遭遇し、長い間作業を悩ませた。1907年、186メートル level で調査用の横坑が掘られ、鉱山の最深部となった。進入が25メートル進んだ時、横坑は水平の裂隙を切り、帯水量は総量で約50パーセント増加した。汲み上げポンプはすでに圧力下にあったが、1910年7月、200メートル level のビェルケス schakt からの爆破がさらに劇的な増水を引き起こした。わずか2か月で、鉱山の水位は58メートル上昇した。1914年になって初めて、電力と現代の遠心ポンプにより、 flooded な鉱山は再び排水されることができた。
火災も同様の力で襲来した。1918年、鉱区を甚大な炎が覆い、選鉱プラントの両方を破壊した。2年後、Nya schaktet に新しいヘッドフレームと選鉱棟が完成し、現在も現場の保存された産業的な風景の多くを生み出している。その後、1924年には新しい選鉱プラントが稼働わずか数か月で焼失した。同年の10月には別の代替プラントが完成していた。ロンバンの鉱物標本は今は引き出しの中で静かに眠っているかもしれないが、それを生み出した場所は、経済的圧力、鉱石の枯渇、洪水、火災の下で繰り返し建て直されてきた。
現代のロンバン東西の物語の中で最も満足感を与えるもののひとつは、ラングホフィットの発見である。型標本はドラマチックな新しい地下ポケットから出てきたのではなく、湖ロンバン近くの古いガラ袋の材料から出てきたもので、1900年以前に蓄積され2000年に回収された可能性が高い。あの放置された岩の中で、赤鉄鉱-透輝石ざん岩の小さなポケットには、カルサイト、方解石、重晶石、フロライト、少量の硫化物を伴う無色から白色の長柱状結晶が含まれていた。その後、この鉱物はスウェーデン自然史博物館の館長であり、1998年から2001年までロンバン鉱山博物館の元 director であり、鉱山の鉱物資源の長年の研究者でもあったヨルゲン・ラングホフにちなみ名付けられた。これは完璧なロンバンのエピソードである。新種の発見、博物館との結びつき、 dump 標本、そして百年を超える岩が今なお秘密を明かす。
Dan Holtstam と Jörgen Langhof、編著、Långban: The Mines, Their Minerals, Geology and Explorers。Raster Förlag / Swedish Museum of Natural History, Stockholm, 1999。鉱山、その地質、鉱物在庫、歴史、および収集家に関する主要なモノグラフ。 ResearchGate の記録
Paul B. Moore、「スウェーデンの Bergslagen における Langban 型鉱床の鉱物学と化学」 The Mineralogical Record、1巻、154–172頁、1970年。 Langban 型鉱床とその特異な鉱物化学の現代的基礎論。
Erik Jonsson and Curt Broman、「スウェーデン Bergslagen の Langban 堆積鉱床における後期 Pb-Mn-As-Sb 鉱物集合体における流体包有、」 The Canadian Mineralogist、40巻、47–65頁、2002年。天然鉛の生成と多くの異国的 Langban 種を生んだ低温割れ目集合体を理解するうえで不可欠。 DOI
Dan Holtstam and Joakim Mansfeld、「中央スウェーデン Langban 型の carbonate 系 Fe-Mn-(Ba-As-Pb-Sb-W) 銅鉱床の起源」 Mineralium Deposita、36巻、641–657頁、2001年。 Langban 型鉱床とそれらの火山熱水、大理石宿主の性質に関する重要な遺伝論文。 ResearchGate の記録
Dan Holtstam、Fernando Cámara、Andreas Karlsson、「Langhofite, Pb2(OH)[WO4(OH)], ランバン、スウェーデンからの新鉱物」 Mineralogical Magazine、84巻、381–389頁、2020年。タイプ標本、パラゲネシス、および Langhofite の晶格構造を、旧 Langban ダンプ材料から解説。 Cambridge Core
N. V. Chukanov、I. V. Pekov、E. Jonsson、N. V. Zubkova、Y. E. Filinchuk、D. I. Belakovskiy、D. Yu. Pushcharovsky、「Langbanshyttanite、Langban の新しい低温ヒ素酸塩鉱物、独自の構造を示す」 European Journal of Mineralogy、23巻、675–681頁、2011年。 Langbanshyttanite の型描述、ホロタイプ材料は Fersman Mineralogical Museum および Swedish Museum of Natural History に所蔵。 EPA HERO 記録
Frank C. Hawthorne ら、共著、「Wiklundite, 理想的には Pb2(Mn2+,Zn)3(Fe3+,Mn2+)2(Mn2+,Mg)19(As3+O3)2[(Si,As5+)O4]6(OH)18Cl6、Långban、Filipstad、Värmland、Sweden からの新鉱物:記述と結晶構造。」 Langban 鉛-マンガン砒酸塩-ケイ酸塩のもう一つの高度に複雑な例の現代的記述。 PDF
“Skogbyite, Zr(Mg2Mn43+)SiO12.” American Mineralogist, New Mineral Names, 109, 799–802, 2024. Skogbyite は Langban 産の新しい Zr-Mg-Mn ほう素鉱物としての注記と、鉱山が現在でも 300 を超える有効鉱物と 78 個のタイプ産地鉱物を有する locality としての現状を要約します。 PDF
Jörgen Langhof, Dan Holtstam, Luca Bindi, Andreas Karlsson, and Erik Jonsson, “Introducing the akrochordite mineral group, with the new mineral vargite from the Långban Mn-Fe deposit, Filipstad, Värmland, Sweden.” 鉱山の鉱物記録に最近追加されたもの。 PDF
Mindat: Långban Mine, Långban Ore District, Filipstad, Värmland County, Sweden — 地域の中心的なオンライン鉱物種と写真データベース。
SGU: The mines of Långban — スウェーデン地質調査所による、Långban の鉱物多様性と地質的重要性を強調した公式の要約。
Värmlands Museum: Mining in Långban — 採掘の歴史、鉱 ore、排水問題、火災、閉坑の詳細なスウェーデン語の記録。
Värmlands Museum: Långbans Gruvby — 鉱山集落の現在の来訪者情報、展示、活動、季節ごとのアクセス。
Värmlands Museum: Activities & Program — ガイドツアー、 marked walks、旧ゴミ堆積物を対象とする鉱物 LAB コレクション活動の実践情報。
Värmlands Museum: About Långban Mining Village — preserved mining village とその環境の英語版来訪案内。
Wikimedia Commons: Minerals of Långban — 天然鉛、ピロアウリット、ラングバナイト、メラノテカイト、ピナキオライト、その他のランガン鉱物を含む、有用なオープン画像ギャラリー。
Jonsson & Broman 2002: Fluid inclusions in late-stage Pb-Mn-As-Sb mineral assemblages — 収集家標本の中心となる後期亀裂系集合体の重要な技術論文。
Holtstam, Cámara & Karlsson 2020: Langhofite from Långban — 古い dump 材から現代のランゴン種を開放アクセスで記載したタイプ記述。
MSA Collector’s Corner: Minerals from Långban, Sweden — 古典的な Långban 種が古い採集文献で認識されている歴史的鉱物リスト。