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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・ニーダーシュレマ — 赤 ruby 色の硫砒鉱類(硫砒石)、自然銅、硫化砒の主要ヨーロッパ産地、そして珍しい U–Se の集合体がある稀少鉱物の聖地。鉱物マイクロコレクターの磁力を引く場所…

    Key facts

    Locality
    ニーダーシュレマ
    Country
    ドイツ
    英語から翻訳—原文を表示

    ニーダーシュレーマ、ドイツ

    概要

    ニーダーシュレーマは、単に大きく美しい結晶を楽しむのではなく、複雑な鉱物組成を評価する収集家にとって欧州の偉大な産地のひとつです。この名称は現在のザクセン州アウー・バート・シュレーマ(Aue-Bad Schlema)の採掘町に属しますが、標本文学では西エルズ山脈の Schneeberg–Schlema–Alberoda 鋭敏群のニーダーシュレーマ=アルベローダ部分と切り離せません。これは一つの整然とした鉱山ポケットではなく、変成境界を接する古生代の岩石の深く、密に走る断層と脈構造に切られた、バリスカン花崗岩の上方に位置する、接触変成岩系の hydrothermal 鉱脈帯であり、ゲラ–ヤーチィモフ帯の主要な結構で切られています。その収集家的価値は、三つの重なった評判にあります:ルビー・レッドの硫砒亜鉛鉱類、自然元素と砒素化鉱物、そして希少なセレン化物を豊富に含む科学的に特異な U-Se 多金属の集合体。

    最良のニーダーシュレーマ標本は、すぐに「旧ザクセン様式」の趣きを放ちます:暗色の自然砒素系・砷化物マトリクス、鈍いから輝く金属光沢を持つニッケル-コバルト鉱物、白色から黄褐色の炭酸塩、そして空洞から赤いサクランボ色のプルスト石が突然窓のように輝く光景。優良標本の自然生ビスマスは、全く別次元の様相を示します—銀色から黄銅色の灰色の骸体的または三方晶の結晶体、時にはスカルタリド群の砷化物や石英上に見られ、炭酸塩が除去されて金属が露出することもあります。控えめな標本ですら、ペルム紀から中生代へと繰り返し開かれ、上層へと上書き・溶解・再沈着された鉱化作用の街区というオーラを帯びています。

    地域ビュー

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    国別ビュー

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    収集家にとって、ニーダーシュレーマは cabinet-mineral の歴史と鉱物顕微鏡学の交差点に位置します。プルスト石と自然ビスマスは展示鉱物であり、方解石、方解岩、アセンライト、石英、砒素、ロリンガイト、サフロライト、ニッケリン、ニッケル・スクッテュライト、アカンサイト、自然銀、赤鉄鉱が共伴結晶構造を支えます。希少なセレン化物—クラスタール石、ベルゼリアン石、ティーマン石、ナウマン石、ユーカライライト、mgriite、シュレマ石、ギロー石-ハキテ族、ワトキンソン石、ネフスカ石、ボフダノヴィチ石—は鉱床を専門家のリファレンス地として位置づけます。多くのニーダーシュレーマ産物は、ヴィスマット時代の採掘と泥炭堆積物からの発見を通じて標本コレクションに到達し、往々にして古いラベルには「Schlema」「Niederschlema」「Hartenstein」「Shaft 38」「Shaft 207」「Shaft 309」または「Shaft 371」とだけ読み取れます。

    Featured Specimens

    Locality Information

    Search for specimens: View all specimens from Niederschlema, Germany

    ニーダシュレーマは、現代のウラン鉱床の概説で分布する標準的な脈状鉱床として分類される花崗岩関連の脈状堆積体であるニーダシュレーマ=アルベロダのウラン鉱床帯の北部・中部の採集面を代表します。鉱床はチェムニツの西南西、ボヘミアン・マシフのセクションであるスザトゥリンギア基盤上に位置します。生産岩石は、黒色硫化岩、雲母閃石岩、中脈閃緑岩、角閃岩岩、石英岩、石灰岩/大理石、スカルン、その他の関連岩相を含む接触変成を受けた層状列から成り、温度のオーレルとグリースバーグ花崗岩の熱的オーレル内で形成されます。この設定はコレクターにとって重要です。なぜなら最高品質の鉱石標本は単なる断層充填ではなく、炭酸塩、石英、ウラン鉱物、砒元素、天然元素、銀硫砒塩、セレン硫化物が繰り返し重ね合わされた、構造的に焦点を絞った化学的に多様な脈系の産物だからです。

    沉積は大規模で深度も深かったとされます。ウィスムート時代の記述には、何百にも及ぶ、あるいは千を超える鉱化した熱水脈が記録されており、個々のウラン含有部位は脈全体のごく一部であることが多かったとされています。鉱脈の鉱床射出部やポケットは、板状ではなく不規則でした。重要な脈系ファミリーは、主要なWSW-ENE構造、Gera- Jáchymov断層帯に関連するNW-SE構造、NW形式の「Spatgänge」および他の補助系統を含む、いくつかの構造的方向に沿っています。命名された構造の中には、実にキロメートル規模に達するものもあれば、地下でのみ出会う狭い脈や盲脈もありました。ウラン鉱化は深さ2,000 m以上まで検査され、 richestなウラン濃度は主に約500〜1,500 mの範囲にありました。

    ウラン鉱石の集合体は、一般にエルツゲベルク系の層序名で記述されます。kku層は、方解石-石英-ウラノナイト-ウラニン酸塩の組成で、石英、蛍石、方解石、パイドブレンド/ウラノナイト、コフナイト、赤鉄鉱、硫化物、関連砒塩類を含み、厳密には一次のウラン層として扱われることが多いです。mgu層は、マグネシウム-炭酸塩-パイドブレンドの組成で、ドロマイトや他の Mg-Fe炭酸塩を特徴とし、ウラノナイト、コフナイト、硫化物、重要なセレン鉱物化が見られます。炭酸塩鉱物はニーダシュレーマの基質鉱物に過ぎず、方解石、ドロマイト、アンケライト、スメイド鉄鉱は、脈の歴史と多くの収集可能標本の保存・覆蔽・あるいは後の露出にとって中心的な役割を果たします。

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    このページの内容

    • 概要
    • Featured Specimens
    • Locality Information
    • Notable Minerals
    • Proustite
    • Calcite
    • Bismuth
    • コレクター注
    • Stories & Field Notes
    • 鉱物学的記録と公刊物
    • Videos & Media
    • 詳細情報と外部リンク

    採集家が価値を認める多金属鉱物は、主に若年期・ overprinted な段階に属します。Bi-Co-Ni および Ag-S の関連は、天然のビスマス、天然銀、天然砒素、アカンサイト、Co-Ni-Fe砒金族鉱物(スカッター統系鉱物を含む)、サフロライト、ラメルスベリ石、ロリリング石、ニッケライン、さらに硫化銀を含む硫砒塩鉱物として、金属元素を導入または動員しました。科学文献では、ニーダーシュレーマ=アルベローダは、ドロマイト・アンケライト(カルサイト)脈中のセレナイド巣穴と破断面充填物で特に注目されるほか、Fe-Mg炭酸塩中に散在する微細結晶としても知られています。これらは珍種・標本地種を生んだ集晶系である一方、切断・研磨・酸蝕・拡大観察を行うまで多くの標本が一見平凡に見える理由も説明します。

    ニーダーシュレーマの採掘史は層状です。広域のシュレーマ−シュネーベルグ地域では、中世後期から近世初頭にかけて銀、コバルト、ニッケル、ビスマス、銅、鉄鉱石の採掘が行われ、ウランが支配的な標的となる以前から盛んでした。オーベリュシュレーマは後に旧 Markus-Semmler 斜坑システムに結びつく放射性水を利用したラジウム温泉文化を育みました。第二次世界大戦後、ソビエトおよびその後のソビエト・ドイツ合併企業Wismutは、この地区をヨーロッパで最も重要なウラン生産鉱山の一つへと変貌させました。オブジェクト09、ニーダーシュレーマ=アウエ=アルベローダの事業は、Wismutの最大の採掘ユニットとなり、竪坑、盲坑、そして多層・多路の路網で作業されました。ニーダーシュレーマ=アルベローダ鉱区および関連するシュレーマ−アルベローダ地区の生産記録は、境界の厳密な定義と出典によって変わりますが、総ウラン生産量を概ね7.3万〜8.0万トンの範囲に位置付けています。

    竪坑番号は標本解釈に不可欠です。竪坑38、207、309、371、382、および関連アルベローダ竪坑は、旧来および現代のラベルに再現されます。竪坑371は、ハルテンシュタイン近郊にあり、アウエ採掘作業の主要な後期Wismut竪坑で、特に歴史的重要性を持ちます。竪坑のボーリング部は richest な鉱脈領域の外側に意図的に配置され、 reserves の Sterilization を避けるためでした。1950年代に沈降を始め、1959年に生産に入り、上部の層がほぼ尽きた後の鉱床の最後の主要な生産竪坑となりました。1980年代後半には作業が非常に深く、技術的にも高い要求が課され、坑道はマルクス=ゼムレル斜坑の下方にまで達し、新鮮空気、搬出、ポンプ、冷却といった主要な技術的課題が浮上しました。

    採掘は1990年末に終了し、残存操業は1991年初めまで続いた。洪水被害と修復作業が続いた。地下採集は現在の採集機会とはならず、旧Wismutのダンプサイトや工業エリアは修復・封じ込め・監視・その他の管理が行われている。現代のコレクターにとって、ニーダーシュレーマの標本は、旧コレクション、ディーラー在庫、分散したWismut時代の資材、時折の遺産リリースなどから来るもので、法的な普通の採集には由来しない。現地での最も責任ある接し方は、鉱业遺産の風景、Bad Schlemaの見学採掘体験、特に安全確保された Shaft 371 複合施設のWismut GmbH式鉱床コレクションを通じて見ることである。ここには鉱物・岩石標本、地図、断面図、 Saxon-Thuringianのウラン鉱床に関する文書が展示されている。

    注目すべき発見はしばしば特定の井戸や階層に結びついている。プルートサイト標本は市場や写真の記録で特に Shaft 207 および Shaft 309 に関連付けられ、しばしば天然砒素や炭酸塩の混在脈とともに見られる。 Shaft 207 からの小さくても優れたプルートサイトのサムネイルには、古典的なエルツゲビルゲ材に期待される鮮やかなルビー-銀の結晶の飽和と透明感が見られる。ビスマス標本は特に Shaft 38 および関連する深部層の発生と結びついており、記録やコレクター間の議論では -855m のレベルでのオパール脈またはオパール失効物質が言及され、ネイティブのビスマス結晶がセンチメートル級に達し、稀に約2.5cmに達するケースもある。いくつかのビスマスはダンプからの大規模な炭酸塩豊富な巨礫として回収され、その後結晶を露出させるためにエッチングされたものもある。一方、エッチングされていない、あるいは軽く清掃されて基質と共生相を保持する標本は特に望ましい。

    Notable Minerals

    Proustite

    Niederschlema プルースタイトはこの産地の古典的な「ルビー・シルバー」です:通常は小さく、輝く、サクランボ赤から深いルビー赤のプリズマ状結晶および結晶群が、暗色の自然砒素または砒化物を含むマトリックスの空隙に現れ、時には方解石や方解石・ドロマイト、近隣にはスチファナイト、アカンサイト、ピラルギライト、アージェントロファイトなどの他の銀鉱物を伴います。 記録された標本は、視野が数ミリメートル幅のマイクロマウント領域からサムネイルやミニチュアまでさまざまで、個別の結晶は一般に1–6 mmの範囲です。 Shaft 207の約1.8 × 1.4 × 0.9 cmの美しいサムネイルで、宝石質の結晶が豊富に覆われている標本が、この産地の特性をよく表しています。 ここで良品とされる標本は、他の古典的なプルースタイトと同様の厳しい基準で評価されます:シャープな結晶形、透光性または内部からの赤色の輝き、最小限の打ち欠け、そして、低いマトリックスでなく、はっきりとニーダーシュレーマを読み取れる共生関係(自然砒素、炭酸塩、金属系Co-Ni-Ag鉱物)を伴うこと。

    Calcite

    ニーダーシュレーマ産の方解石は、アルプス産やカンバーランド産のように孤立したショー鉱物として追求されることは稀ですが、産地の主要な脈石および標本づくりの鉱物の1つです。 kku アセンブリでは角閃石、石英、ウラニン石、コフニット、ヘマタイト、硫化物と共伴します;若い・小口裂の脈では砒素鉱、天然ビスマス、天然銀、硫砒塩を伴います。 標本記録には Shaft 207、Shaft 309、Shaft 38 の Calcite が示され、地区標本には白色の方解石基質にニッケリン、ラムメルスベリット、ローリンゲ石が含まれるものや、スケレノヘドロン状の方解石が後に貝殻状のアンケライトでコーティングされたり置換されているものが含まれます。良質なニーダーシュレーマの方解石標本は、水晶のような透明性というよりも、パラジェネティックな文脈の方が重視されます:プルースタイトを縁取る炭酸塩、ドロマイトまたはアンケライトへの置換が記録されている、砒素系層を収める、または元の脈状組織をまだ保持している、過度に清掃されていない標本です。

    Bismuth

    ネイティブビスマスはニーダーシュレーマの最も優れた金属標本種の一つで、特に Shaft 38 および関連する深部作業で、硫化砒類群、サフロライト、自然砒、石英、 dolomite、方解石、黄銅鉱、および二次ビスマス変質物と関連する、銀灰色からブラス色の三方晶系、骨格状、樹枝状、あるいは鋭い結晶性の集合体として現れます。流通業者やコレクターの記録には、Quartz 上で約5 mm までの微小なブラス色ビスマス結晶を持つ Shaft 38 標本、 skutterudite 群マトリックス上で鋭い結晶が1 cm を超えるハイエンド作品、 dolomite 上で約2.5 cm までの結晶を報告する Opal Vein/-855 m レベルの発見などが記されています。最良のニーダーシュレーマビスマスは単なる「マトリクス中の金属」ではなく、結晶幾何がはっきりしており、骨格状の成長、損なわれていない金属光沢、元来の組合せが十分に残っていて、彫刻によって切り出した塊状品や一般的に流通する人工的ホッパービスマスとは区別できます。

    これらの展示種を超えて、 Niederschlema-Alberoda は珍しい鉱石鉱物の重 heavyweight の産地です。自然砒、自然銀、アカンサイト、ピラルジャライト、ミアーギライト、ニッケリン、ニッケルスカタルダイト、サフロライト、ロリリン石、ラムメルズベルギット、黄銅鉱、ヘマタイト、蛍石、Dolomite、スティデライト、アーセネート(エリトライト、アナベリライト)などはすべてニーダーシュレーマ鉱井地帯の shaft field で記録されています。セレン化物の集合体はこの地域の科学的宝石であり、クローキサイト、ベルゼリアナイト、ティエマンナイト、ナウマン石、クロックマン石、ウマンジット、ユーカライライト、クロークサイト、ブコビット、パーミンゼアタイト、ジローイド-ハキット族、ワトキンソナイト、ネフスカイト、ボフダノビッチ石、ヘッサイトなどは主に研磨切片標本または微小鉱物材料として現れます。 Schlemaite, (Cu,□)6(Pb,Bi)Se4 は Niederschlema-Alberoda から新種として記載され、地区は型地点としても挙げられ、歴史的に mgriite, Cu3AsSe3 の唯一知られた産出地としても言及されています。

    コレクター注

    最も一般的なニーダーシュレーマ問題は、故意の偽造ではなく、表記の不正確さや時代遅れのラベリングです。「Schlema」「Niederschlema」「Bad Schlema」「Schlema-Hartenstein」「Hartenstein」「Shaft 38」「Shaft 207」「Shaft 309」「Shaft 371」は、同じ広域鉱脈帯の材料や区内の隣接部位のラベルとしてすべて現れることがあります。古い英語ラベルは現地名を「Neiderschlema」と綴ることや「East Germany」と表記することがあります。これらのラベルは自動的に誤りとはいえませんが、真剣なコレクターはすべての古いラベルを保存し、可能な限り村レベルの産地と shaftレベルまたは鉛脈レベルの産地を区別すべきです。

    ニーダーシュレーマ産のプルオライトは、クラシックな産地のプルオライトと同じ光の取り扱いを要します。赤色は鉱物の魅力の一部ですが、長時間の強い光は表面を暗くし、劣化させることがあります。標本は閉じた引き出しや低照度のディスプレイに保管し、強力なLED照明や日光の露出を避け、積極的に清掃しないでください。多くの結晶は数ミリ程度と小さく、脆い天然砒素系マトリックス内の浅い空隙に sitting しています。良いニーダーシュレーマ産プルオライトは、エッジで接触しているか、空隙内に部分的に隠れていることが多く、無傷で透明かつ良く面取りされた結晶が数個ある標本は、より大きくて鈍いまたは打撲した標本より優れていることがあります。

    天然ビスマスは別の真偽性の問題を生じさせます。人工の実験室育成ビスマスは広く普及しており、色彩豊かでホッパー状ですが、ニーダーシュレーマのビスマスは天然で、通常は銀灰色からブロンズ灰色で、砒素化物、炭酸塩、石英、黄鐵鉱、または変質産物と地質的に関連しています。より微妙な問題は前処理です。 district からの多くのビスマスは、方解石や炭酸塩のガングと共に巨大な物質として見つかったと報告されており、いくつかの標本は金属結晶を露出させるために腐蝕または洗浄されています。エッチングは必ずしも偽造というわけではありませんが、強酸の作業はマトリックスの痕跡を消し、文脈を緩め、標本を局所的に孤立しているように見せることがあります。自然なマトリックス、保持された炭酸塩、古い収集 provenance は強いプラス要素です。

    放射能は別の実用的な考慮事項です。すべてのニーダーシュレーマ産標本がコレクター尺度で意味のある放射能を持つわけではありませんが、この産地はウラン鉱脈帯であり、ピッチブレンド/ウランナイト、コフナイト、グミット似の変質、または二次ウラン鉱物を含む標本は、適切な鉱物コレクター用の衛生対策を講じて扱うべきです。ラベル付きで囲い、粉塵の吸入を避け、取り扱い後は手を洗い、長時間の近接居住空間での放射性片を所持し続けないでください。砒素を含む標本も配慮が必要です。天然砒素、ロリンライト、サフロライト、ニコリン、関連砒素化物は、破損のない状態で通常の収集には安定ですが、気軽なコレクターによる切断・研磨・酸処理・湿潤条件での保管は避けるべきです。

    カルサイトおよび炭酸塩を豊富に含む標本は蛍光を示すことがある。カルサイト、ニコリン、ラムメルスバーギサイト、ロリリング石を含む少なくとも一つの文献化されたニーダーシュレー▀マ標本は、短波紫外線下で赤色蛍光と中波紫外線下でより明るいとカルサイトが記述されている。これは有用な補足観察となり得るが、産地の証拠にはならない。これに対して、共生関係、古いラベル、鉱坑の由来ははるかに重い意味を持つ。

    市場での入手性は不均一である。小さなプルストライト標本は定期的に現れ、ドイツのクラシック標本や銀硫砒塩の収集家に珍重される。 Shaft 38 からの良質なビスマス結晶や古い深層発見品ははるかに稀であり、鋭く、 skeletal(骨格状)、基質を支持した状態で信用できる古いラベルを伴う場合には特に高値がつくことがある。ニーダーシュレーма産のカルサイトのみの標本は大展示品として市場に出ることは少ないが、arsenides、プルストライト、ビスマス、または置換組織と共生するカルサイトは、価格以上に興味深いことがある。

    Stories & Field Notes

    ニーダーシュレーマの収集の物語は、温泉と鉱業の風景が産業用のウラン地区へと転換する過程と不可分である。古いシュレーマの村々は何世紀にもわたり採鉱と共に生活してきたが、ウランがすべての規模を変えたとき、その地は新たな現実に直面した。初期の鉱物・金属加工は、銀、コバルト、ニッケル、ビスマス、銅、鉄鉱石を地域にもたらした;オーベルシュレーマは後に放射性水とラドン浴で知られるようになった。その後、1945年以降、その同じ地盤はヴィスマットの戦後緊急ウラン計画の一部となった。1952年、オーベルシュレーマの旧中心部は教会を含めて崩され、鉱山開発、沈下、廃石、鉱井、工業インフラが景観を支配するようになった。今日、デリケートなプルースティットのサムネイルを眺めるコレクターにとって、鉱物の美と冷戦時代の採掘が物理的に結びついていた地域から来たものであることを忘れがちである。

    鉱井371は後期の大きなモニュメントである。ハーテンシュタイン近郊の井戸群は1950年代半ばから建設され、1959年には「Jugendschacht 1. Mai」の名で操業を開始した。 deposits の浅い部分が掘り尽くされると、主要な生産井として機能するようになった。井戸設備自体は、鉱床の豊富さを失わないように最も豊かな鉱石層の外側に計画され、井戸の安全ピラーへ資源を失うのを避けるための配慮があった。これは、幾何学と資源会計があらゆるレベルで重要だった鉱床を示す意味深いディテールである。その下には、作業深度1800メートルを超える坑道が広がり、レベル、ブラインド・シャfts、運搬、ポンピング、換気設備があり、鉱物ラベルに見られるきちんとした地名をはるかに凌ぐ規模だった。

    数字は工業地質の力を直截的に示す。ニーダーシュレーマ=アウエ=アルベローダ地域のオブジェクト09は約22平方キロメートルを覆い、アディット、シャフト、ブラインドシャフトによって開かれ、時には13,000人の労働者を雇用した。より広いニーダーシュレーマ/アルベローダ鉱山では、現代的な要約が、数千キロメートルの道路網と、十億立方メートル級の洪水可能な空洞を描述している。シャフト371だけでも高い鋼鉄製のヘッドフレーム、重い吊り上げ機器、放射能測定による鉱石分類、鉄道による運搬、水を持ち上げるポンピング施設が備わっていた。1963年にはこの操業からウラン生産が単年で4,553トンという記録的高水準に達し、1989年の最後の全年度には、鉱山は約140万トンの鉱石と442トンのウラン含有量を供給していた。

    終わりは鉱山ゲートのきれいな閉鎖ではなかった。計画的なウラン採掘は1990年12月31日に停止し、残存する採掘は交流水との接触面を減らすために1991年3月まで短期間続いた。洪水は公式には1991年1月に始まった。主なポンプ場が-1710階で停止した後だが、最も深い部分は1990年4月に補助ポンプ場が停止した時点で既に洪水が始まっていた。1997年には洪水水位は-540 mに達し、シェーブ371の作業は性格を変えた。この鉱山はもはやウラン鉱山の生産入口ではなく、地下作業が確保され、汚染物質が除去され、ダンプが成形され密封され、鉱山水が管理されるリメディエーションの景観の一部となった。

    現代のサイトのより静かで力強いドラマの一つは、鉱山が単純に「元の状態」には戻らなかったという点だ。鉱山技師はなお地下でリメディエーションのために働いており、鉱石のためではない。シェーブ371遺産プロジェクトの現代の報告は、この複合体を真のWismutウラン鉱山サイトとして説明しなければならない、遺産の暗い一面も説明しなければならないと述べている。人々と風景への損害、冷戦時代のウラン生産目的、そしてラドンと鉱山水の長い余生。シェーブ371の鉱物コレクションを訪れる鉱物収集家は、単なる標本の前に、地元の未完成の歴史の内部に立っているのだ。

    標本の話には独自の地下地理がある。ビスマス収集家は-855 m階でのオパール脈またはオパル・ロース材料について語り、それがシェーブ38およびより広いシェーブ371の workingsと結びつくと語られる。最良の標本は一般的な巨大なビスマス鉱塊ではなく、珍しい結晶標本であった—骨格状、三方晶、時にはドロマイトや石英上、あるいは炭酸塩から後に露出したもの。収集家ノートには、-855 m階のドロマイト上に最大2.5 cmのビスマス結晶を伴う comparable標本が記録されている。その数字一つが、ニーダーシュレーマのビスマスが不均衡に高い評価を受ける理由を説明している。ほとんどの天然ビスマスの産地は鈍い塊を生み出すのに対し、ここで最良の材料は明確に結晶化していることが多い。

    プルースタイトの話は規模は小さいが決して生々しさを欠かない。典型的な古いニーダーシュレーマの標本は、表面が暗い灰色でボトリオイド状の6 cmの天然砒素標本で、薄いポケットに散在する透明なルビー色の結晶がわずか2 mm程度。もう一つのシェーブ207のサムネイルは、2 cm未満で、濃密なチェリーレッドの“ルビー銀”で豊富に結晶化していると記述されている。これがニーダーシュレーマのプルースタイトの魅力である。最高の標本はしばしば親密なもので、大きな美術館の板状標本というより、光が正しい角度で小さな結晶を捉えたときに黒いザクソン鉱物基質が突然赤く輝く瞬間に報われる。

    鉱物学的記録と公刊物

    • Hans-Jürgen Förster、Mark A. Cooper、Andrew C. Roberts、Chris J. Stanley、Alan J. Criddle、Frank C. Hawthorne、J. H. Gilles Laflamme、Gerhard Tischendorf著、「Schlemaite, (Cu,□)6(Pb,Bi)Se4, a new mineral species from Niederschlema-Alberoda, Erzgebirge, Germany: description and crystal structure」, The Canadian Mineralogist, 41, 1433–1444, 2003 — Schlemaite の公式記述、産地名を冠した Cu-Pb-Bi セレナイドの新鉱物種の記述と結晶構造。
    • Hans-Jürgen Förster and Dieter Rhede, 「Continuous solid-solution between mercurian giraudite and hakite」, The Canadian Mineralogist, 40, 1161–1170, 2002 — Niederschlema-Alberoda セレナイド系の重要論文。Se鉱物、mgriite、顕微鏡的伴生相の議論を含む。
    • Hans-Jürgen Förster, 「Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. I. Jolliffeite, NiAsSe, the rare Se-dominant analogue of gersdorffite」, The Canadian Mineralogist, 42, 841–849, 2004 — 産地の珍しいセレン含有鉱物の分析系の一部としての鉱物学。
    • Hans-Jürgen Förster and Dieter Rhede, 「Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite」, The Canadian Mineralogist, 42, 1719–1732, 2004 — Niederschlema-Alberoda 鉱物組成系における Se豊富なたんてい部とジラウダイトの完全混演の最初の示唆を文書化。
    • Hans-Jürgen Förster, Gerhard Tischendorf and Dieter Rhede, 「Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. V. Watkinsonite, nevskite, bohdanowiczite and other bismuth minerals」, The Canadian Mineralogist, 43, 899–908, 2005 — 銅系セレン化物と鉱山沈殿中のネイティブ・ビスマスとの置換関係に関する主要資料。
    • Christian Wolkersdorfer, 「Hydrogeochemical conditions in the mine water of a flooding uranium mine」, dissertation, Clausthal University of Technology — 掘削地質、産出、洪水化、水質、採掘後の条件に関する詳細な技術資料。
    • Axel Hiller and Werner Schuppan, 「Geologie und Uranbergbau im Revier Schlema-Alberoda」, Bergbaumonographie, Band 14, LfUG, Freiberg, 2008 — Schlema-Alberoda地域の地質学とウラン鉱山学について頻繁に引用される現代の単行本。
    • Schlemaite mineral page, Mindat — 標本鉱物としてのタイプと式、刊行データの要約参照。
    • Mgriite mineral page, Mindat — Schlema-Alberoda型産地に結びつく Cu-As セレナイドの参照ページ。

    Videos & Media

    • “Schacht 371 - Ein Wismut-Bergwerk erfindet sich neu,” MDR / ARD Mediathek — 受け継がれた Shaft 371 複合施設、Wismut の歴史、再処理作業、そして遺産展示サイトとしての未来についての45分のドキュメンタリー。
    • “Schacht 371 - Ein Wismut-Bergwerk erfindet sich neu,” MDR video page — 同じ映画の MDR のページ、シャフトが DDR のウラン採掘と冷戦史における役割を強調。
    • “Projekt Schacht 371,” Wismut Stiftung — Shaft 371 遺産サイトの計画展示のためのプロジェクト映像と解説ページ。

    詳細情報と外部リンク

    • Niederschlema locality page, Mindat — Niederschlema およびその命名された竪抗の標本レベル鉱物記録の主要ローカリティエントリ。
    • Shaft 309, Niederschlema, Mindat — 古典的なプルストサイト、砒素、ビスマス、方解石、蛍石、および関連種に関する竪抗レベルの有用なリスト。
    • Native Bismuth from Niederschlema, Mindat locality entries — Shaft 207、Shaft 309、Shaft 38、Shaft 382 の天然ビスマス発生地点に焦点を当てたローカリティ一覧。
    • World Distribution of Uranium and Thorium Deposits: Niederschlema-Alberoda Ore Field, IAEA UDEPO — Niederschlema-Alberoda 鉱床の堆積物分類データ。
    • Wismut GmbH deposit collection at Shaft 371 — セキュアな Shaft 371 複合施設に所蔵されるウィズムト鉱物、岩石、地図、資料コレクションの現情報。
    • Projekt Schacht 371, Wismut Stiftung — ウィズムト遺産の将来展示サイトとして保存される Shaft 371 複合の概要。
    • Schacht 371, German Wikipedia — 主竪坑の主要情報、採掘深度、生産期間、採掘後の環境修復の詳細な歴史・技術要約。
    • Wismut Objekt 09, German Wikipedia — Niederschlema-Aue-Alberoda ウィズムト採掘事業、地質、竪坑、産出の有用な概要。
    • Schlema-Alberoda mineral locality overview, Thomas Seilnacht — ローカリティ情報、ダンプ、博物館、一般的な鉱物種を含む、ドイツ語による現地域と遺産の閲覧ガイド。
    • Arsenic with Proustite from Niederschlema, Minerals.net / John Betts image record — 天然の砒素結晶に小さなルビー色のプルストサイトが付随した有用な標本記録。
    • Proustite on Arsenic, Mineral Auctions archive — 昔の標本の外観を示す市場アーカイブ:砒素基質とクワンレッドのプルストサイトが空隙に見える。
    • Proustite crystals from Shaft 207, Mineral Auctions archive — Shaft 固有のプルストサイトのサムネイル記録とサイズ・状態の注記。
    • Native Bismuth with Skutterudite, Crystal Classics — Shaft 38 由来の結晶化天然ビスマスの高級ディーラーレファレンス。
    • Native Bismuth with Safflorite and Native Arsenic, Mineral Auctions archive — 自然金属鉛鉱物ビスマス・砒素化合物の関連を含む有用なアーカイブ。ion from Shaft 207.
    • Richard Gunter catalogue note on bismuth from Niederschlema, Mindat article — コレクター向けのビスマス标签、Opal Vein/Opal Lose 言及、エッチング、旧来の産地に関する考察。
    • Proustite Collector's Guide
    • Calcite Collector's Guide
    • Bismuth Collector's Guide