ExploreMarketCollectors
GuidesEventsBlog
AllFeaturedJust droppedUnder $500Statement piecesGreenBluePurpleAmethystQuartzFluoriteTourmalineMalachiteAzuriteRhodochrosite🇳🇦Tsumeb🇲🇽Mexico🇧🇷Brazil🇮🇳India

Earthwonders

The global marketplace for authentic geological specimens. Connecting passionate collectors with trusted dealers worldwide.

Get on the list for the latest from EarthWonders
Privacy Policy
Join Our Community
InstagramLinkedInFacebookYouTube
Discover

Browse Market

Browse specimens

Collector Profiles

Learn

Guides

All Policies

Blog

Newsletter

Company

About Us

Our Story

Contribute

Careers

© 2026 earthwonders
    8 views
    Login to Edit Guide
    By Eugene·Updated on June 25, 2026
    Translated from English—See original

    Related reading

    Zincolivenite

    Zincolivenite

    蓝铜矿

    蓝铜矿 来自茨姆贝

    赭水鋁礦

    赭水鋁礦 来自纳米比亚姆斯贝

    沃尔芬石

    沃尔芬石 来自纳米比亚陈湾

    威廉石

    威廉石 来自叙姆贝,纳米比亚

     Tennantite

    Tennantite 来自 纳米比亚姆斯贝

    Zincolivenite 来自 Tsumeb Mine, Namibia## 概览

    来自津姆贝的津科利文石(zincolivenite)是几十年来在这座传奇的纳米比亚矿井周围流传的鲜艳绿色“杯路铝铝石”(cuproadamite)和“铜铟硬铝石”(cuprian adamite)的现代名称。它在铜锌(AsO4)(OH)的理想组成 CuZn(AsO4)(OH) 的铜铟铝铝石–铝铝石固溶体系列中居于中间,津姆贝是该化学组成成为收藏者难题与矿物学难题并存之处之一:颜色、形状与分带可提示同一身份,但最为谨慎的鉴定依赖于定量化学分析。

    在津姆贝,津科利文石并非单一绿色的砷酸盐。它的颜色从淡薄荷绿到饱和翡翠绿再到深瓶绿不等,较浅的颜色通常锌含量较高,较深的颜色则铜含量较高,渐趋向铝铟铝石。最好的晶体明亮、玻璃状、半透明至宝石级,边缘清晰切割——经常是柱状晶体端部呈凿形。最上乘的样本将那抹绿色与津姆贝异常复杂的砷酸盐调色板结合在一起:芥末黄至棕色的铁铁榭铝镁石(ferrilotharmeyerite),黄色的加德尔石或锌加德尔石(zincgartrellite),无色的 Schultenite,石英、孔雀石、方铅晶石、威灵石,以及一系列罕见物种,甚至微小样本也值得显微研究。

    透明的祖母绿般的津科利文石,伴 Ferrilotharmeyerite 与 石英 — 来源:Malcolm Southwood / 津姆贝矿井笔记

    照片:津姆贝矿井笔记

    产地本身解释了其丰富性。津姆贝是一个陡峭、管状形、由铜-铅-锌-银多金属矿体组成的矿体,宿主岩为奥塔维纪群中的碳酸盐岩。氧化地下水不仅改变了地表层;它通过矿井的断裂、破碎、喀斯特式“管道系统” penetrated 到极深的地方。这产生了三个氧化带,每个带都具有自己次生矿物的特征。津科利文石在这三个氧化带中均有确认。

    对于收藏者来说,津姆贝的津科利文石具有双重吸引力。就外观而言,它可以是thumbnail到小型橱柜尺寸的美丽绿色展示矿物。在学术上,它是现代矿物学如何改变经典老产地的最佳示例之一:旧标签上写着“cuproadamite”、“cuprian adamite”、“adamite”、“zincian olivenite”,甚至错误的物种名称,可能掩盖了现今应归入津科利文石的材料。最优秀的标本颜色鲜明、晶体形态清晰、与伴随矿物形成对比鲜明,且理想情况下具有良好的津姆贝原生来源证据或分析确认。

    带孔雀石与孔雀石样品的橱柜样本,津姆贝津科利文石,来自 azurite 的改造 — 来源:Malcolm Southwood / 津姆贝矿井笔记图片: Tsumeb Mine Notebook## 精选标本

    地区信息

    搜索样本: 查看来自纳米比亚姆斯贝矿的所有 zincolivenite 样品

    姆斯贝矿,也被称为翁戈波洛矿,位于纳米比亚北部奥希科托地区姆斯贝镇,属于奥塔维山地带。它曾是一个规模不大但极其丰富的多金属矿床,产铜、铅、锌、银,以及一系列副矿物元素,包括砷、镉、镓、锗和含银铜矿物。用矿物收藏术语来说,其重要性远超其矿石量:姆斯贝是世界范围内在物种多样性、稀有含砷酸盐以及用于展示的次生矿物方面的基准地点之一。

    在地质学上,该矿床是一条不规则的、倾角较陡甚至近垂直的管状体,切割碳酸盐岩母岩。该管状体大约向下延伸1,700米,穿过姆斯贝亚组的白云岩与石灰岩,含长羽状的正长岩砂岩、碎石岩、白云岩碎裂岩、巨型硫化物脉、置换带以及后期碳酸盐-二氧化硅改造。平面上通常呈椭圆形;在某些层位其变窄明显,而在26层则达到更大投射。矿体结构、破碎与渗透层使氧化流体能够在通常的浅风化带以下很深处进入。

    三处氧化带对于理解 zincolivenite 的形成至关重要。第一条从地表延伸至约11层,11到15层之间氧化物矿物减少。第二条大约从24层至35层,围绕北断层带,这是一个多孔的碳酸盐地平面,被解释为古供水层。第三条自约42层向下开始,随着更深层的矿业和勘探推进而被识别。zincolivenite 在第一、第二和第三氧化带中均有确认,它作为一种超生含砷酸盐在同一地球化学体系中形成,该体系也产生了姆斯贝许多最稀有的次生矿物。

    开采历史在欧洲人开发以前就已开始。当地非洲工人在称为“绿色山”的露头处使用铜矿石,而非商业化开采。18世纪80年代至90年代,欧洲人的兴趣兴起,1893年1月,马修·罗杰斯(Mathew Rogers)为西南非洲公司访问了该露头。奥塔维矿山股份公司于1900年开始开发,进行试矿井,但直到1906年在海岸开通专用铁路后才进入全面商业生产阶段。早期的产出来自露天矿和浅部岩层,随后随着近地表矿石的耗竭转入地下作业。采矿曾因两次世界大战和大萧条而中断,但楚姆布(Tsumeb)在二十世纪大部分时间仍然是重要的生产地。战后在楚姆布公司有限公司的工作于1947年恢复,最终达到二次氧化带,这一进展提升了该矿在现代收藏家中的重要性。后续的开采达到三次氧化带,在那里还发现了更多罕见的次生组合物。

    大规模开采在1990年代中后期结束。至此,最深的工作已达到地下约1,700米,至48层。高额的抽水和矿业成本、低金属价格以及劳资纠纷在1996年达到了顶点,当时在罢工期间矿井失去进入权,抽水停止,矿区迅速被淹。小规模的上层工作短暂持续,1998年至2002年之间还曾有一次短命的样品矿采工作,但楚姆布基本上已成为一个关闭的历史矿区。现今收藏家所面对的是旧的产出、旧的收藏、经销商库存以及重新识别的材料——并非新矿的、常规供应。

    就锌铬铌铜矿(zincolivenite)而言,几个发现尤其突出。1973–1974年前后在28层的一个重要矿区,产出了一系列砷酸盐材料,历史上被描述为介于杯铜铝礦石(cuproadamite)与锌铟橄榄石(zincian olivenite)之间的品种,包括被报道为至35毫米的深橄榄绿方晶,以及带有Schultenite的祖母绿状晶体。1986年,在二次氧化带的二层氧化区开发出一个著名的30层夹层,出现黄色 ferrilotharmeyerite 的橙黄至橙绿色材料;这就是许多老收藏家至今仍记忆深刻的“异常杯铜铝礦石(cuproadamite)”材料。第三次氧化带在43和44层发现了清晰明亮的绿色 zincolivenite,与芥末黄 ferrilotharmeyerite 共生;44层的某些材料还与罕见的物种如 chudobaite 和 johillerite 相关联。## 来自纳米比亚姆斯贝矿的锌铅锰铝铬酸盐的特征

    姆斯贝锌铅铝铬酸盐最宜被理解为成分与外观之间的桥梁。该种在黄铜铵矿与橄榄石之间的铜-锌范围内占据中间地带,姆斯贝材料恰如其分地展示了这一连续体。晶体可能是等方的、板状的、伪八面体的、短柱状的、细柱状的、叶状的、扇形的,或放射状互生。柱状晶常显示凿子状的终面。扇状、喷发状、互生晶体的外壳以及圆盘状到球形的聚集体,均在姆斯贝材料中有记载。

    颜色是该产地的巨大乐趣之一。薄荷绿的锌铅铝铬酸盐通常偏向锌富侧;翡翠绿的材料往往处于锌铅铝铬酸盐场的中间附近;酒瓶绿晶体通常更偏铜富,可能接近橄榄石。某些晶体显示明显的分带,核心或底部较淡,边缘或顶端较深绿。在极少数情况下,分析显示在表面看似同一绿晶体发生了镶嵌的铝铅铬酸盐与锌铅铝铬酸盐混合层,或锌铅铬酸盐与橄榄石混合层。

    晶体通常呈玻璃光泽且半透明,小晶体可呈尖锐的宝石状。姆斯贝的样品从亚毫米的簇状晶阵到几毫米长的完整晶体不等;有名的分析实例包括在出版图中达到8 mm、10 mm和11 mm的晶体,以及姆斯贝矿井笔记中的标本。历史上报道的大型“杯状铝铅铬酸盐”来自主要发现地,达到更大尺寸,包括来自28层产出物的晶体达35 mm,以及来自1986年30层发现的晶体达5 cm。这些巨大的、精美的晶体非常罕见,属于姆斯贝砷酸盐的顶尖水平。

    伴生物是该产地特征的重要部分。常见且受欢迎的伴生物包括石英、铁辉铝铁石、铬铌矿、孔雀石、蓝铜矿、针铁矿、沃芬石、杜夫坦石/蛇纹石、加特雷石、锌加特雷石、 tsumcorite族矿物、方钠矿,以及铟铜硫化物基质中富含的恩坦石族。更广义的姆斯贝伴生物名单要长得多,包含铝铅铬酸盐、橄榄石、巴伊尔多石、方解石、楚多巴石、约希莱石、凯石、莱泰石、米米特石、赖内石、斯特兰斯基石、瓦里康石等罕见砷酸盐。这也是为什么即便是姆斯贝基质上的无标注绿色砷酸盐外壳,也值得仔细检查。质量首先以晶体定义和颜色来评判。最佳的 zincolivenite 应展示离散、玻璃光泽、清晰端止的晶体,而不是黯淡的颗粒状镀层。丰富的祖母绿到 bottle-green 颜色备受推崇,但晶体清晰且有光泽时,颜色偏淡的薄荷绿材料也可以非常出色。对比度很关键:芥末黄铁铝铝矾石上的祖母绿晶体、带白色 schultenite 的绿色 zincolivenite,或在石英和金属硫化物之上的绿色晶体都能使样品比仅凭颜色更令人难忘。良好的三维覆盖、平衡的基质以及完好无损的端点都至关重要。

    最理想的样品还应讲述一段 Tsumeb 的故事。来自 30 层级带有 ferrilotharmeyerite 的样品、44 层级与稀有砷酸盐的相关样本、旧的 Klein 或 Innes 来源,或带有历史术语“cuproadamite”的标签,都能增加解释价值。分析确认——WDS、EMPA,或在适当情况下可靠的 EDS——能提高信心,尤其对高值样品以及接近阿达迈石/橄榄石线边界的样品。## 收藏者笔记

    关于辟耳铅铟青铜碱石(Tsumeb zincolivenite)的主要真实性问题并非广泛处理,而是名称学问题。较旧的标签可能写着“cuproadamite”、“cuprian adamite”、“zincian olivenite”、“adamite”或“olivenite”。“Cuproadamite”现已被否定为名称,曾以该名称出售的许多材料现在都落在 zincolivenite 的组成范围内。相反,并非所有绿色的 adamite–olivenite 系列晶体都能凭肉眼安全地重新标注,尤其当晶体有分区或接近成分边界时。

    对于认真的收藏,应从三层次评估标签:种类身份、产地和来源。经典的 Tsumeb 伴生关系——绿色砷酸盐晶体伴随 ferrilotharmeyerite、schultenite、石英、孔雀石、蓝铜矿、铅矿或黄铜矿基质——是有支持性的但并非决定性的。定量化学分析是在价值取决于确切鉴定时,区分 adamite、zincolivenite 与 olivenite 的最佳方法。单凭 X 射线衍射即可将 olivenite 与正交晶系的 adamite/zincolivenite 一侧区分,但在许多情况下,adamite 和 zincolivenite 的衍射行为过于相似,单靠 XRD 难以定性。

    晶体的状况问题通常出现在小型砷酸盐晶体上。凿端端部和刀片状扇羽容易被划伤;径向喷射状晶体可能失去尖端;在易碎的硫化物或氧化基质上的晶体若被粗暴处理,颗粒可能脱落。 ferrilotharmeyerite 及其他由黄至棕色的相关砷酸盐可能以粉状或球粒状聚集体出现,不应强行清洁。避免浸泡或超声清洗;在放大倍率下进行机械清洁更安全,即使这样也应保守。

    稀有性是一个细腻的问题。作为 Tsumeb 的一种物种,zincolivenite 并不像某些 Tsumeb 类型产地的砷酸盐那样稀有。Tsumeb 矿井笔记中将其列为常见,并记录在三个氧化带中都能找到。但具有吸引力、晶体良好、无损伤、分析验证可靠的样品——尤其是具有重要伴生关系或有文献等级信息的样品——则要少见得多。从著名“cuproadamite”发现中得到的大晶体确实罕见,且需要吸引更高等级的关注。

    市场供应主要取决于旧库存。由于矿场自 1996 年起基本关闭,后来的样品开采尝试也短暂,预计不会有规律性的新供应。样品通过旧收藏、经销商库存、拍卖,以及将历史“cuproadamite”或“cuprian adamite”样品重新标注来出现。买家应欢迎旧标签,但当价格与 zincolivenite 名称挂钩时,不应让它们替代现代鉴定。## 故事与野外笔记

    在有矿山之前,先有绿丘。1893年1月,马修·罗格斯为南西非公司抵达铜染层岩露头,被“Soomep”一名的古老写法所震撼。他写道自己“从未见过如此景象。”该露头在非洲铜业与贸易中已为人知,赫鲁罗语 Otjisume——常被翻译为“青蛙之地”——在后来的名称 Tsumeb 中得以保留。

    在泰姆贝(Tsumeb)声名鹊起之前,矿物保护的第一波安静举动之一就已发生。1900年,一大批矿样被运往德国进行冶金测试。威廉·毛彻(Wilhelm Maucher)在弗莱贝格的Bergakademie处理材料时,意识到测试用矿石包含值得保存的晶状二级矿物。他在1908年的描述成为泰姆贝矿石最早认真矿物学研究之一,文中已提到富锌的橄榄石列矿物行为,日后诸多学者将其纳入方解石-锌橄榄石-橄榄石框架的理解中。

    该矿还催生了自己的收藏者文化。在两次大战之间,OMEG的资深经理如F. W. Kegel、Wilhelm Klein、W. Thometzek,以及一位名为Keller的班组长,组建了重要的藏品。克莱因的材料尤其宝贵,因为他给标本记录了层级信息,使他的收藏不仅仅是美丽矿物的画廊:它是上部矿井矿物分布的地图。克莱因收藏的大部分在1954年被哈佛购买,现代重新审视显示,一些旧标签在揭示方式上是错误的。一个被记载为“ Tsumebit ? auf Azurit”来自东部露天矿的克莱因标本,现被认定为在azurite之后的azurite与孔雀石共存的锌橄榄石。

    1929年的戈登/凯格尔azurite夹层并非锌橄榄石发现,但它捕捉了泰姆贝收藏的氛围。来自美国的塞缪尔·戈登在1929年12月于9层遇到一处大型纯净的蓝铜矿晶簇。他不得不与矿山管理者F. W. Kegel分享这一发现,这一事件在收藏者传说中被称为戈登/凯格尔夹层。这一模式——矿工、管理者、科学家以及来访收藏家在地下偶遇——持续了数十年。

    锌橄榄石自成经典时刻发生在它的旧名下。大约在1973–1974年,28层出现了一次重要的砷酸盐发现,材料描述为介于Cuproradimite与锌橄榄石之间的级别。出众的晶体呈深橄榄绿,方块状,大小达到35毫米,并伴随带有施库尔滕石的柱状翠绿色晶体。如今的描述读起来就像对命名问题的预言:收藏者可以看到一个连续体,但物种边界尚未以现代分析精确处理。然后是1986年在第二氧化带发现的30层矿脉。后来的作者记得它是“可能存在的最好的杯绿矾石”(cuproadamite)来源地,而布鲁斯·凯恩克罗斯将其称为“著名发现”。这种组合让人无法抗拒: emerald-green 绿色晶体,一些据称达到5厘米,镶嵌着黄色铁铬磷石(ferrilotharmeyerite)并稀疏地伴随钨铅矿(wulfenite)。布鲁斯·凯恩克罗斯拍摄的10.9厘米的Des Sacco样品成为该发现的象征——绿色晶体对着粉状柠檬黄的铁铬磷石,正是收藏家如今将顶级津姆贝 zincolivenite 与之联系在一起的色彩对比。

    第三个氧化带为此增添了更深的一章。在1990年代初的44层,“杯绿矾石”(cuproadamite)的发现包括多种晶形,从短柱状分区晶体到2厘米的晶体,伴随罕见的乔达拜特(chudobaite)和约希勒石(johillerite),再到与莱泰石(leiteite)和乐高兰石(legrandite)相关的微小白色针状晶体。这些发现帮助确立了实际现场的智慧,即一块津姆贝zincolivenite样品可能不仅仅是表面的宝石:绿色晶体可能是显眼的奖赏,但母体基质和相关微晶体也可能携带矿井中最稀有的化学成分。

    津姆贝的结局是突如其来。到了1990年代中期,矿山深度约1700米,达到48层。成本高昂、金属价格低迷、劳资关系恶化。1996年中期,罢工的矿工拒绝管理层进入矿区;抽水机被关闭,矿道迅速 flooded(被淹没)。后来有一些小规模的尝试和1998年至2002年的样品开采尝试,但伟大的产出时代已经结束。矿山的机架仍在;矿物现在通过收藏体系流转。## 矿物学记录与出版物

    • Malcolm Southwood, Martin Števko, and Paul F. Carr, “Tsumeb: Zincolivenite and the Adamite-Olivenite Series,” Rocks & Minerals 95(3), 210–233, 2020 — 这篇关于察姆贝矿的 zincolivenite 的核心现代论文,包含对43 个亚当石-橄橄晶系列标本的分析工作以及大量察姆贝实例的图示。

    • Chukanov et al., “Zincolivenite CuZn(AsO4)(OH): A new adamite-group mineral with ordered distribution of Cu and Zn,” Doklady Earth Sciences 415, 841–845, 2007 — zincolivenite 的物种定义性出版物,附 DOI 和书目详情。

    • E. A. J. Burke, “A mass discreditation of GQN minerals,” The Canadian Mineralogist 44(6), 1557–1560, 2006 — 与否认大量祖传或可疑命名相关的出版物,包括与“杯状铝铝石”相关的命名背景。

    • Mineralogical Society of America, Handbook of Mineralogy: Zincolivenite — zincolivenite 的简要矿物数据表,含化学式、晶体数据、物理性质、型材料及参考文献。

    • Tsumeb Mine Notebook: Zincolivenite species page — 面向收藏者的察姆贝 zincolivenite 地点要览,含分布、共生、历史注记、颜色范围、形状、配伍及相关标本。

    • Tsumeb Mine Notebook: TSNB584 zincolivenite specimen — 27 mm 的 WDS 分析标本,晶体呈祖母绿绿,至 8 mm,基质中伴铁绿帘石。

    • Tsumeb Mine Notebook: TSNB727 zincolivenite with azurite and malachite after azurite — 来自 Open Pit East 的历史性重要 80 mm 收藏柜标本,曾属于 Wilhelm Klein 收藏,如今被认定为 zincolivenite。

    • Tsumeb Mine Notebook: TSNB472 zincolivenite with malachite — 55 mm 收藏柜标本,展现半透明的祖母绿 zincolivenite 与深绿的孔雀石共生互生。

    • Tsumeb Mine Notebook: TSNB965 zincolivenite — 13 mm 无基质径向成簇,便于理解扇形习性。

    视频与媒体

    • “JHG1060 OLIVENITE with ZINCOLIVENITE TSUMEB,” Crystal Classics, Vimeo — 一段旋转标本视频,展示含橄榄石- zincolivenite 的察姆贝标本,便于观察光泽与三维形态。## 进一步阅读与外部链接

    • Tsumeb Mine Notebook: About — 对矿山的矿物学重要性、关闭以及遗产的简要介绍。

    • Tsumeb Mine Notebook: History — 关于矿山的最佳可访问叙述历史,从 Green Hill 与早期欧洲开发到二次与三次氧化带及 1996 年洪水。

    • Tsumeb Mine Notebook: Geology — 对管状矿体、赋存岩、破碎岩、氧化带、North Break Zone 和成矿结构的详细解释。

    • IUGS Geological Heritage Site: Tsumeb Ore Deposit — 将 Tsumeb 放在全球地质背景中,概述其矿物多样性与科学重要性。

    • Mindat: Tsumeb Mine locality page — 包含物种清单、参考文献及指向各个矿物记录的广泛产地数据库条目。

    • ResearchGate: “Tsumeb: Zincolivenite and the Adamite-Olivenite Series” — 关键现代 zincolivenite 研究的完整书目与论文访问页。

    • Handbook of Mineralogy: Zincolivenite PDF — 该矿物种的紧凑矿物学参考数据。

    • Rocks & Minerals: “Tsumeb—200” — Cook、Nicolson 与 Bruce 讨论的后关闭期 Tsumeb 样矿开采记录。

    • Main zincolivenite Collector's Guide