
来自德国施莱玛-哈滕斯坦铀矿区的收藏家指南:其地质、采矿历史与著名矿物,配以 EarthWonders 记录自该地点的 48 件标本示意。
Key facts
Schlema-Hartenstein 是现代撒克森矿区的核心之一:一个收藏者级的产地,在这里古老的铅银铜铋传统与 SAG/SDAG Wismut 的二十世纪巨型铀矿作业相遇。在矿物学上,该区并非单一的风景名胜矿区,而是在 Bad Schlema、Alberoda、Niederschlema 和 Hartenstein 周围的复杂脉系,位于西部的 Erzgebirge 成矿省份内。其标本反映了重复的热液事件:石英-方解石-闪锌矿脉、霰石-闪锌矿脉、含锑系的脉系,以及后期的 Bi-Co-Ni-Ag-U 鉴定成矿,出现天然铋、红宝石银矿物、自然砷银、钴镍砷化物、硫化物、硒化物、碲化物以及碳酸盐。
对收藏者而言,该区有两种美妙交叠的声誉。第一是柜体矿物学:天然铋、深红色普鲁斯特石(Proustite)与紫手光汞辉石(Pyrargyrite)、天然银、砷、镍铟矿、钍铌钴硫配体、赤铁矿、方解石、白云石、菁铁矿、石英,以及不常见的二级砷酸盐与硫酸盐。第二是研究矿物学:Niederschlema-Alberoda 已产出一个卓越的铀-锘-锗系多金属组合体,其中包括型矿 Schlemaite 与 Mgriite,以及少量 Bi 硒化物和含 Se 的 硫砷盐,主要作为抛光切片珍品而非引人注目的柜观标本。
最好的 Schlema-Hartenstein 标本具有 unmistakably Erzgebirge 的风格。天然铋通常不是华丽的彩虹色暴躁材料,而是天然、沉重、银灰色至锡白色的金属,常呈玫粉色、棕色、蓝色或黄色的泛色,以致密结晶团、骨架聚集体,或在富碳酸盐或砷化物基质上的微小尖锐晶体出现。Proustite 和 Pyrargyrite,在新鲜且避免光照时,呈深樱桃红至几乎黑红色,有时以清晰的棱柱状晶体或块状晶体出现在石英、方解石、白云石、黄铜矿或砷上。碳酸盐不仅是背景:白云石与方解石是脉系结构、口袋衬里的一部分,且常是保存或隐藏矿物晶体的矿物。
区域视图
国家视图
该地区现代的实体象征是哈登斯坦地区的371号井,位于锡维克豪尔·穆尔德(Zwickauer Mulde)河谷中的 Poppenwald 的 Wismut 井群。其钢制井架及相关建筑将抽屉中的标本与一个非常真实的工业景观连接起来:深部矿井水平、放射性矿石分选、水处理、通风、深部冷却,以及随后大规模废堆的整治。位于阿尔伯多阿的 366 号井对藏家同样重要,因为其 Brahmaputra 脉及相关矿井在 Wismut 时代曾供应知名的银矿物,如普鲁斯坦石(proustite)、碘银辉铁矿(pyrargyrite)、司潘纳石(stephanite)、刺铜矿(acanthite)以及天然银。


Search for specimens: View all specimens from Schlema-Hartenstein mining district, Germany
施勒马-哈滕斯坦矿区位于萨克森州西部的埃尔茨山脉之间,介于Bad Schlema–Aue-Alberoda地区和哈滕斯坦之间。在矿物收藏用语中,该名称通常覆盖更广的施勒马-阿尔伯多斯-哈滕斯坦矿区的标本,其中重要的下位地点包括阿尔伯多斯366号井、哈滕斯坦371号井、尼德施勒马38号井,以及这些矿体内的具体脉谷或“Lose”区域。
在地质上,该标本组属于一个在中晚古生代埃尔茨山脉西部岩基岩中发展的脉型铀-多金属系统,处于包括洛斯尼茨-茨沃尼茨向斜和格拉-雅希莫夫断裂带在内的主要构造走向交汇处。Roter Kamm结构是 Schneeberg 双金属-镍-银-铀矿床向西南与 Schlema-Alberoda 铀矿床向东北之间的关键边界特征。产石岩系包括靠近晚变革期的奥美-格莱斯堡花岗岩大质块周围的接触变质的古生代地层,矿床被异常密集的断层、裂缝和热液脉所切割。
主要的矿化体是裂隙脉和脉群,而不是广阔的层状体。热液流体反复重新活化断裂,由此形成的脉系矿化通常分为若干组分。晚变革期的石英-方解石-辉钼矿组合被视为主要的铀阶段,辉钼矿在已发表的地质文献中约在275 Ma 左右。后来的镁碳酸盐-辉钼矿以及Bi-Co-Ni 组分叠印或重熵在先前的铀脉之上,形成白云石-白云母-碳酸盐脉,其中含有铀铌矿、锑化物、赤铁矿、萤石、硫化物、砷化物和自然金属。
对收藏者来说,重要的实际点是标本质量与这些脉相阶段密切相关。天然铋特别属于 Bi-Co-Ni-Ag-U 叠印,常与钴-镍砷化物、碳酸盐、石英以及后期的次生矿物共存。普鲁斯坦石(Proustite)和黄铜矿(Pyrargyrite)出现在富银区,尤其在366号井处,布拉马普特拉脉及其他脉因而以出色的银矿而闻名。方解石和白云石不仅是“基质”,而是整合在脉中的矿物;它们沿着裂缝排列,包裹金属矿石,保护脆弱晶体免受损伤,有时必须去除或腐蚀以显露铋或银矿物。
矿业历史具有层次感。更广的Schneeberg-Schlema地区自十五世纪以来就为银及相关金属如钴、镍、铋、铜和铁而开采。到二十世纪初,奥贝赫施莱玛(Oberschlema)以用于温泉文化的放射性水而闻名;二战后,这些水源和已知的铀迹象有助于吸引苏联对该区进行勘探。大规模铀矿开采始于1946年,一直持续到1990年底,1991年完成后续收尾工作。Schlema-Alberoda矿床由SAG/SDAG Wismut进行开采,后来成为Wismut工业铀事业的辉煌实例之一。
产量数据因如何统计更广的矿田而略有不同,但规模从未有疑问。Schlema-Alberoda在战后Wismut时期大约生产了8万吨铀,而仅 Niederschlema-Alberoda 矿田的铀产量就记录为超过7.3万吨。已探明并开采的铀脉络超过1000条,深度接近2000米,最大的矿石集中在约500至1500米深度之间。关于矿井的公开描述强调了巨大的地下开发:数万公里的水平巷道、千万立方米的地下空洞、地下矿井温度约65°C、通风与降温挑战、水处理以及岩石力学的危害。
1956年开挖、1959年投入使用的371号竖井,成为奥埃(Aue)矿业运营的主要现代竖井。它是一个主要的提升、载人运输、物料运输和进风竖井,在竖井综合体时期曾多达3000人同时在岗。被保护的现场包括竖井建筑、50米钢结构井架、机房、提升设备以及行政和功能性建筑。该竖井综合体现已成为联合国教科文组织列入世界遗产的“矿区 Erzgebirge/Krušnohoří”,Wismut GmbH 依然将该址用于治理与遗产保护目的。
Alberoda的366号竖井对矿物收藏者具有特殊意义。矿物atlas将其记载为前Wismut竖井,其弃堆现今已平整、部份迁移、重新耕作并有公路饲线穿过。该竖井于1955年3月下潜,最终深度为683米。其布拉汉普特拉(Brahmaputra)脉在1960年代对银矿物尤为产出丰富,深度在约-585米至-675米之间,产出形态完整的海斯塔芬石(stephanite)、方银辉矿(pyrargyrite)、阿甘石(acanthite)、天然银卷曲体以及普鲁斯廷铅锌黄(proustite)。通过366号竖井还开通了其他脉:干母鸡脉(Dürre Henne)、尼尔森脉(Nelson)、里奥廷托脉(Rio Tinto)和塞姆脉(Seim)。
今天的采集访问应被视为基本封闭,除非得到负责的所有者或运营方明确许可。旧的地下工作区不对收藏者开放,垃圾堆已得到修复或封盖,放射性和重金属安全问题真实存在。进入该区的合法现代途径是经认证的旧样本、博物馆藏品、经商家证明来源的藏品,以及前往授权的遗产展览参观,例如Wismut矿床在371号孔的收藏中所展示的标本、岩石、地图、纵断面及来自萨克森-川沙铀矿区的文献资料。
值得关注的标本发现跨越几种不同的收藏风格。366号矿井出产的经典红刚石(ruby)-银及银质标本,来自命名脉络和深层工作区,包括在 Brahmaputra 脉在约-650米处的方解石上生长的普鲁斯石(proustite),以及在-675米层的 Nelson 脉在石英上的2.8厘米普鲁斯石晶体,时间为1960年。371号矿井和38号矿井多次与天然铋相联系,包括从方解石或白云岩中释出的蚀刻件,以及在白云岩或菱铁矿上未蚀刻的极其罕见的铋晶体。371号矿井的 Opal 脉或 Opal Lose 在收藏者传说中尤为重要,因为其中出现的尖锐的天然铋晶体。
来自施莱玛-哈滕斯坦矿区的本征铋是该地区标志性的本征元素样本:银灰色至锡白色,常带粉色、黄褐色、蓝色或低调的彩虹色 Tarnish,在紧密结晶团块、片状或骨架状集合、网状簇聚中出现;在最佳样品上,常可见独立清晰的晶体,生长于方解石、方解辉石、方解石或石英上。该区大量晶化铋最初被方解石和白云石包裹或覆盖,因此许多标本经过酸处理;来自 Shaft 371 和 Shaft 38 的蚀刻样品比未蚀刻的基质样品更为常见。收藏家报告记录常见的巨型废物堆放样品可达数公斤,但橱柜级珍品为完好自由生长的晶体,有时被描述为来自 Shaft 38 的欧泊脉晶体,晶体尺幅可达数厘米,或来自 Shaft 371 的锋利有光泽晶体,范围从毫部到厘米级。优质的施莱玛-哈滕斯坦铋看起来更自然而非合成:密实、金属感强、结构不规则,良好地嵌入锌锰铅矿系基质,最好能附带有记录的次定位信息,如 Shaft 371、Shaft 38,或 Opal Lose。
来自施莱玛-哈滕斯坦的普鲁斯汀石是银富区段的经典红银矿物,尤其是在 Alberoda 的 Shaft 366,那里 Brahmaputra 脉及相关脉在 1960 年代从约 -585 m 至 -675 m 的层位产生了 notable 的标本。最佳样品在石英、方解石、白云石、砷及伴随的普osphyrite 与辉铜矿中呈现深宝石红到深樱桃红的棱柱晶体或复杂的放射状簇;有记录的样品包括 Brahmaputra 脉的方解石上普鲁斯汀石,位于 -650 m 层,以及 Nelson 脉在 -675 m 层的石英上晶体至 2.8 cm 的普鲁斯汀石,发现于1960年。优秀样品以颜色新鲜、边缘透明或半透明、晶体清晰、无碰伤、避免光照影响来评判;普通样品可能呈深色、块状或微晶红银矿,而顶级的施莱玛-哈滕斯坦普鲁斯汀石则具备清晰的宝石-银体态、明确的井位来源以及未受损的碳酸盐或石英基质。
Pyrargyrite 来自 Schlema-Hartenstein,属于与 proustite 同一银矿章节,但外观通常更暗的红色至黑红色,并且与 Shaft 366 的银硫锑组更紧密相关。 Brahmaputra 脉特别以自1960年代起在 -585 m 至 -675 m 层级出产的优秀银矿物而著称,部分在 stephanite 经假型化后呈现 pyrargyrite,同时还有 stephanite、acanthite、天然银卷以及 proustite。EarthWonders 的 Shaft 366 样品证明显示在结晶互长的多方晶 pyrargyrite 石英矩阵中,伴有稀少的黄铜矿,晶体可达 1.3 cm,这是收藏者在此处应当珍视的典型组合。最优的标本具有明亮、端正的块状或柱状晶体,内部红色深沉,薄边透光,且与经典银脉的关联清晰;发暗、块状的“红宝石银”若无可见晶形或产地无定则,则稍逊一筹。
Schlema-Hartenstein 的白云石远非单纯中性基质矿物:它是白云石-辰砂-铀矿脉阶段以及含硒脉阶段的特征碳酸盐之一,也是保存自然铋、铀矿、硒化物与银矿物的主要载体之一。在矿物观感上,它呈现白色、奶油色、灰色、棕褐色,或略带粉红色的菱方晶到方块状碳酸盐,偶与方解石共生并携带黄铜矿、Proustite、Pyrargyrite、铋、铀矿、砷化物或少量硒化物。 Shaft 366 的样品记录了来自 Dürr Henne 脉的方解石、黄铜矿和白云石,而 Shaft 371 及相关 Hartenstein 材料则以带有自然铋与铀-多金属相关性的白云石而闻名。最优的白云石-bearing 标本,是碳酸盐以建筑性方式呈现:干净的菱方晶或方块晶体突出红-银矿物或金属铋,而不仅仅是块状脉充填。
方解石是施勒玛-哈滕斯泰因地区中核심的伴生矿物与展出矿物之一,存在于石英-方解石-铀铌脉中、碳酸盐富集的重叠带以及银矿粒脉中,常呈现为白色、无色、灰色或粉灰色晶体、块状脉填充物,或互生方解石-白云石基质。在366号井口,记载有来自 Brahmaputra 脉 -650 m 等级的脆绿脉中与银蓝脉铬脉并存的对辉铜矿、以及来自 Dürre Henne 脉的白云石和黄铜矿,并广泛与针银铜脉、脆绿脉、黄铜矿及其他银矿物相关联。在371号井口,方解石与赤铁矿共生,并出现在铀-多金属脉系中,收集者在后续处理时可能发现方解石包裹或覆盖铋晶体。作为该区的可收藏物种,方解石最佳状态是提供清晰的基质对比度或独特的晶体形态;单独的块状方解石也很常见,但携带未受损的脆绿脉、针银脉、铋、黄铜矿、赤铁矿或标记铀脉相关性的方解石,具有地方性意义。
除了本次所 featured 的物种, Schlema-Hartenstein 地区还以本位砷、天然银、斑银矿、斯特凡石、聚银铜矿、黄青铜矿、黑铜矿、非晶铜矿、金绿石、锰铌矿、绿柱石、方解石、石英、铀铅矿、钙矾石、克劳斯塔尔石、铁群矿、铁铟矿、硫镍镝石、黝铟石、青铜铟矿、活石英、硫砷等多种矿物著称。其研究重要性在抛光切面研究方面尤为突出:Schlemaite,一种由铜-铅-铋组成的砷硒化物,命名以 Schlema-Alberoda 矿床命名,其原矿源自 371 号井口,原始材料来自含水热性 Se-含方解石-方解石脉。Mgriite,一种铜-砷砒硒化物,也被记载为 Schlema-Alberoda 的一种本地性矿物。此外,在 Niederschlema-Alberoda 含铀-钼-镉的多金属沉积中发现的罕见铋矿物包括沃特斯金石、涅夫斯基石、博达诺维奇石、马蒂尔德石、维蒂切宁石、铋矿石、以及 aikinite-铋铟石的固溶体材料。Whewellite 是来自 366 号井口和 371 号井口的独特收藏品,因其迷人的双晶而闻名,而从深部 371 号井材料中记录的 Witherite,包含 -1305 m 等级的 Beryll 脉。
第一个真实性警告是不可避免的:在一般矿物市场中,大多彩虹般 Rainbow 的“铋晶体”是合成的。自然的施尔曼-哈滕斯坦铋通常不应与具有电光色泽、没有基质的大型实验室料槽晶体相似。真正的地区材料通常致密、沉重,呈灰白到银色、有光泽、呈锈色、形态不规则、 skeletal(骨架状)或嵌入基质,常与方解石、白云石、方铁矿、石英、砷化物、钴-镍矿物、二次砷酸盐或Wismut时期标签相关。
预处理是第二个主要问题。由于许多晶化铋标本被方解石或白云石覆盖,酸刻一直是施尔马-哈滕斯坦铋市场的一部分。被蚀刻的标本并非必然坏——许多引人注目的例子只是因为去除了碳酸盐——但过度清洗会抹去伴生岩系的故事。未蚀刻、在白云石或方解石上自由生长的铋则更罕见且更受欢迎。 Secondary 涂层如赤铁矿或白铋矿对普通买家来说可能显得凌乱,但能提供带钴矿脉环境的有价值证据。
普鲁斯特石(Proustite)与普法朱石(Pyrargyrite)需要对光线进行克制。新鲜的普鲁斯特石因其深宝石红色而备受珍视,但长时间暴露在光线下会变暗。老的施尔马红银标本可能天然非常暗,尤其是普法朱石,但完全黑化、失去光泽的普鲁斯特石不如受保护、深红色的晶群更有价值。应在低光环境中展示,避免日光照射的柜台,且在受控灯光下快速拍照。
状态极为重要。天然铋较软,易受挫伤;锋利的晶面、明亮的晶面以及脆弱的骨架结构都容易受损。普鲁斯特石与普法朱石容易剥落、磨损或从碳酸盐基质上脱离。方解石与白云石基质可能显示酸处理的痕迹、接触痕迹或旧修复痕迹。对于高端件,请检查金属晶或红银晶是否自然镶嵌在空腔中,或被粘在空腔中,以及碳酸盐去除后是否留有蚀刻痕迹,以及标签是否支持特定的亚地点,如 Shaft 366、Shaft 371、Shaft 38、 Brahmaputra 脉、Nelson 脉,或 Opal Lose。
错误标注是可能的,因为占据许多邻近且历史上互相交叠的银、钴、铋与铀矿区的 Erzgebirge(格拉茨山脉)地区。“Schlema”/“Hartenstein”/“Schlema-Alberoda”/“Niederschlema-Alberoda”/“Schacht 371”/“Schacht 366”等标签可能出现在标签上,有时准确,有时只是广泛的贸易简写。相反,较旧的标本可能只标注为“Saxony”、“Erzgebirge”或“Schlema”。强烈的基质关联、旧的德国标签、Wismut 时期的来源、经销商档案以及亚地点的精确度都会增加信心。
放射性相关,但应以克制而非恐慌来对待。 Schlema-Alberoda 的铀铀矿(乌兰石)和沥青铀矿标本可能具有显著放射性,且某些相关基质可能携带铀矿物或与氡相关的隐患。 负责任地储存放射性物件,避免在居住区附近长期近距离存放,未经适当控制不得磨碎或锯切,处理后要洗手,并将含尘或易碎的含铀材料妥善密封。 未含铀矿的天然铋、帕鲁斯特石、帕拉格拉石、方解石和白云石标本并非自动放射性,但若混入 Wismut 脉中的碎块如有疑虑应使用探测仪进行检查。
市场供应不均。偶有小型铋及红银色块状物出现,但精美、美观、局部特定的 Schlema-Hartenstein 标本并不丰富。 需求最强烈的是带基质的晶体状天然铋、带旧标签的尖锐 Shaft 366 帕鲁斯特石或帕拉格拉石、来自 Brahmaputra 脉的天然银或海绵状银合金,以及有充分文献记载的铀-多金属关联矿物。 像 Schlemaite、Mgriite、Watkinsonite、Nevskite 和 Bohdanowiczite 之类的研究珍品通常是微分析或抛光切片材料,而非常规展览标本。
该 district 的收藏家故事始于一个温泉城镇,并在欧洲最深的工业铀矿之一结束。奥博施莱玛(Oberschlema)的放射性温泉水在二十世纪初就已用于温泉疗养,旧的镭温泉身份成为战后铀勘探进入该地区的线索之一。1946 年之后,苏联及随后的苏联-东德铀矿业改造了这一峡谷。曾经的温泉景观变成了具有战略意义的矿业景观,城镇为底下的矿石买单:矿山下陷和断层变得如此严重,以至于前镭温泉 Oberschlema 的中心不得不被拆除。威斯姆特(Wismut)自身的遗产记载指出,从 1952 年起,整個温泉区因为严重的矿业损坏而不得不拆除。
井口 371 拥有该区最令人难忘的起源故事之一。1966 年 4 月 4 日开始动工,当时威斯姆特的对象 11 开始打井。1959 年 5 月 1 日移交给对象 09;因为这个五一劳动节的调试,它在威斯姆特历史中被记为“Jugendschacht 1. Mai”,五一青年井。到了 1960 年代,它已成为奥伊矿业主要提升井,其数字仍然令人震惊:井筒深度约 1,000 米,直径约 7 米,在威斯姆特的遗产描述中,矿区深度超过 1,800 米,井场的矿工队伍高达 3,000 人。
施莱玛-阿尔博尔达下面的地下世界不仅仅很深,还炎热、潮湿,且机械上困难重重。公开的威斯姆特遗产材料描述,在深处岩石温度大约为 65 °C,需要特殊的通风与冷却、易岩爆的地质条件,以及能源消耗达到中型城镇规模的矿井。在 1949 年至 1990 年之间,探明并开采了超过 1,000 条含铀脉,深度约至 2,000 米。矿井作业地表覆盖约 22 平方公里,水平开拓约 4,200 公里,地下空洞体积约为 4,000 万立方米。对一个收藏家来说,若手中持有 3 厘米的斑银矿(proustite)或 5 厘米的铋铅矿,以上数字会赋予该标本不同的重量感。
井口 366 讲述了更为亲密的矿物故事。其布拉姆普拉图拉脉(Brahmaputra vein)因银矿物而著名,尤其在 1960 年代的等级介于 -585 m 与 -675 m 之间时。 Mineralatlas 记录了辉银矿(stephanite)、亚黄铜铅银矿(pyrargyrite,部分似方辉银矿化后转变的形态)、锥状闪银矿(acanthite)、天然银卷和斑银矿(proustite)来自该脉。黄砷矿上的广金石(realgar)样品在 1963 年被记录为一块 7.5 × 7 cm 的样品来自布拉姆普拉图拉脉。来自同一井口的另一份记录是布拉姆普拉图拉脉在 -650 m 层的方解石上斑银矿,尺寸为 5.3 × 3 cm。来自尼尔森脉的一份特别有吸引力的记录记载,斑银晶体在石英上达到 2.8 cm,在 -675 m 层发现的一件 4.5 × 4 × 3 cm 的样本,后来收录于汉斯-久恩特·潘多夫收藏中。
这里有一个经典的铋收藏家悖论:很多最出色的晶体曾被隐藏。关于施莱玛-哈滕斯坦铋的收藏家评述指出,大多数晶化件被巨大的方解石和/或白云石覆盖。碳酸盐保护了铋,但也意味着晶体在进入展出阶段之前往往需要经过酸处理。报道称,重达10、20公斤或更多的铋块在Shaft 371和Shaft 38的堆场被发现,但这些沉重块并非最大的珍品。罕见的宝物是未刻蚀、自然生长于白云石或方铁矿上的晶体——这些标本的金属已由自然而非化学过程暴露。
现代的Shaft 371作为遗产获得了新的生命。2011年3月,最后一个大型Wismut井最终封闭。建筑依然存在,井场群在2019年成为联合国教科文组织世界文化与自然遗产“埃森格河/克鲁诺霍里共和国矿业区”的一部分。到了2025年,“No Secret”快闪展览于前青年井的历史机房里开启,时间为5月1日。在首周末,参观人次超过1300人。最引人注目的细节是,即使是一些在工作生涯中驾驶进入Shaft 371的前矿工,也是在第一次看到机房设施的部分区域;在生产期间,那些区域曾被严格限制进入。
Mindat — Schlema-Hartenstein mining district, Saxony, Germany — 该地区的核心产地记录,包含矿物清单、子产地、商品和参考文献。
Mindat — Shaft 371, Hartenstein, Zwickau District, Saxony, Germany — 保存的威斯穆特 shaft 复合体的重要子产地记录,以及 schlemaite 的母岩型产地。
Mindat — Shaft 366, Alberoda, Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany — Shaft 366 银矿组的子产地记录,包含普鲁斯塔石 (proustite) 和 氯团矿石 (pyrargyrite)。
Mineralatlas — Schacht 366 — 详细的德语产地页面,记录 Shaft 366 的地质、坐标、通道状态、脉络、图片与矿物记录。
Hiller, A. and Schuppan, W. “Geologie und Uranbergbau im Revier Schlema-Alberoda,” Bergbaumonographie: Bergbau in Sachsen, Band 14, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2008 — 关于 Schlema-Alberoda 铀矿区的重大萨克森地质与采矿专著。
Förster, H.-J.; Cooper, M. A.; Roberts, A. C.; Stanley, C. J.; Criddle, A. J.; Hawthorne, F. C.; Laflamme, J. H. G.; and Tischendorf, G. “Schlemaite, (Cu,vacancy)6(Pb,Bi)Se4, a new mineral species from Niederschlema-Alberoda, Erzgebirge, Germany: description and crystal structure,” The Canadian Mineralogist, 41, 1433–1444, 2003 — 加拿大矿物学家对新矿物 Schlemaite 的描述摘要;母矿样本来自 Shaft 371。
Förster, H.-J.; Rhede, D.; and Tischendorf, G. “Continuous solid-solution between mercurian giraudite and hakite,” The Canadian Mineralogist, 40, 1161–1170, 2002 — 记录 Niederschlema-Alberoda 的稀有含Se 的硫脲盐矿,以及提供对 U-Se 多金属沉积的宝贵地质背景。
Förster, H.-J.; Tischendorf, G.; and Rhede, D. “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 — 该矿床的铋矿物学要点论文,包括天然铋、马蒂尔代石、威特欣石、铋铟同系物以及罕见的铋硒化物。
Mindat reference record for Förster, Tischendorf and Rhede, 2005 — 供铋矿物论文的有用书目与产地交叉参考。
Wikimedia Commons — Proustite-272658.jpg — Schlema-Hartenstein 的无许可使用样品图像,普鲁斯塔石,尺寸 3.6 x 2.4 x 1 cm,来源 Charlie Key。
Wikimedia Commons — Proustite-Arsenic-52629.jpg — 对 Schlema 的自然砷辉铜矿中的普鲁士分布的自由授权图像,尺寸为 6.0 × 5.5 × 2.5 cm,含原生砷。
Wikimedia Commons — Bieberite, Bismuth-466347.jpg — 来自 Schlema 的自由授权原生铋,表面覆粉色铁铋辉铜矿,尺寸为 4.4 × 2.7 cm。