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<title>Bergbaurevier Chibinen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Bergbaurevier Chibinen</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="float-right wikitable infobox Bergwerk" id="vorlage-infobox-Bergwerk" summary="Infobox Bergwerk" style="width:280px; font-size:95%;">
<tbody><tr>
<th class="hintergrundfarbe6" style="text-align:center;" colspan="2">Bergbaurevier Chibinen
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><b>Allgemeine Informationen zum Bergwerk</b>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; font-size:smaller; vertical-align:top;"> Lagerstätte am Berg <a href="Kukiswumtschorr" title="Kukiswumtschorr">Kukiswumtschorr</a>
</td></tr>

<tr>
<td>Andere Namen</td>
<td style="font-weight: bold;">sieben verschiedene Bergwerke: <a href="Kukiswumtschorr_(Bergwerk)" title="Kukiswumtschorr (Bergwerk)">Kukiswumtschorr</a>, Juksporr, Apatitowy Zirk, Zentraly, Koaschwa, Njorkpachk, Oleni Rutschej
</td></tr>
<tr>
<td>Abbautechnik</td>
<td>Tagebau und Tiefbau
</td></tr>

<tr>
<td>Förderung/Jahr</td>
<td>2020: 43,167 Mio t
</td></tr>

<tr>
<td>Seltene Mineralien</td>
<td>insgesamt 252, davon 31 Typminerale
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><b>Informationen zum Bergwerksunternehmen</b>
</td></tr>
<tr>
<td>Betreibende Gesellschaft</td>
<td>Apatit und North-Western Phosphorous Company
</td></tr>

<tr>
<td>Betriebsbeginn</td>
<td>1929
</td></tr>
<tr>
<td>Betriebsende</td>
<td>bis heute
</td></tr>

<tr>
<td class="hintergrundfarbe6" colspan="2" align="center"><b>Geförderte Rohstoffe</b>
</td></tr>
<tr>
<td>Abbau von</td>
<td><a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a>/<a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>/<a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Metalle der Seltenen Erden</a>/<a href="Molybd%C3%A4nit" title="Molybdänit">Molybdänit</a>
</td></tr>








<tr>
<td>Abbau von</td>
<td><a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>
</td></tr>






<tr>
<td>Abbau von</td>
<td><a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Metalle der Seltenen Erden</a>
</td></tr>






<tr>
<td>Abbau von</td>
<td><a href="Molybd%C3%A4nit" title="Molybdänit">Molybdänit</a>
</td></tr>



















<tr>
<td colspan="2" class="hintergrundfarbe6" align="center"><b>Geographische Lage</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><a href="World_Geodetic_System_1984" title="World Geodetic System 1984">Koordinaten</a></td>
<td><span id="Bergbaurevier_Chibinen" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:67.73333,33.66667"><span title="Breitengrad">67°&nbsp;44′&nbsp;0″&nbsp;<abbr title="Nord">N</abbr></span>, <span title="Längengrad">33°&nbsp;40′&nbsp;0″&nbsp;<abbr title="Ost">O</abbr></span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">67.73333</span><span class="longitude">33.66667</span><span class="elevation"></span></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="vertical-align:center; text-align:center; padding:0px;">
<table class="centered" style="background-color: var(--dewiki-hintergrundfarbe1);; color: var(--color-base, #202122); border: none; border-collapse: collapse; width: min-content;">
<tbody><tr><td style="border: none; padding: 0; text-align: center;"><div style="position: relative; z-index: 0; padding: 0; display: inline-block; width: max-content; vertical-align: top; border: none;"><div style="position:absolute; top:56.7%; left:40.5%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:67.73333,33.66667" title="Bergbaurevier Chibinen"></a></span></div>
</div></div></td></tr>
<tr style="font-size: 90%"><td style="border: none;"><div style="margin: 0 0.3em">Lage Bergbaurevier Chibinen</div></td></tr></tbody></table><span style="display:none;"></span>
</td></tr>

<tr>
<td>Standort</td>
<td><a href="Kirowsk_(Murmansk)" title="Kirowsk (Murmansk)">Kirowsk</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Gemeinde</td>
<td>Kirowsk
</td></tr>

<tr>
<td>Oblast</td>
<td><a href="Oblast_Murmansk" title="Oblast Murmansk">Oblast Murmansk</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Staat</td>
<td><a href="Russland" title="Russland">Russland</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Revier</td>
<td>Chibinen
</td></tr></tbody></table><div class="editoronly" style="display:none;"></div>
<p>Das <b>Bergbaurevier Chibinen</b> befindet sich im Gebirgsmassiv der <a href="Chibinen" title="Chibinen">Chibinen</a> nordöstlich der Stadt <a href="Apatity" title="Apatity">Apatity</a> in der <a href="Oblast_Murmansk" title="Oblast Murmansk">Oblast Murmansk</a> auf der <a href="Halbinsel_Kola" title="Halbinsel Kola">Halbinsel Kola</a> in <a href="Russland" title="Russland">Russland</a>. Die Chibinen gelten als eines der größten Alkaligesteinsmassive der Erde und umfassen die weltgrößte <a href="Foidsyenit" title="Foidsyenit">Nephelinsyenit</a>-Intrusion.
</p><p>Die geologische Erforschung des Gebiets begann in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Seit den frühen 1920er Jahren findet eine umfassende Erkundung statt, wobei gigantische <a href="Apatit" title="Apatit">Apatitlagerstätten</a> (genauer Lagerstätten von <a href="Fluorapatit" title="Fluorapatit">Fluorapatit</a>) entdeckt wurden. In der Folge nahm mit dem Tagebau <i>Saamski</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Саамский карьер</span>) unweit des heutigen <a href="Kirowsk_(Murmansk)" title="Kirowsk (Murmansk)">Kirowsk</a> im Jahre 1929 das erste Bergwerk der Chibinen den Abbau von Apatit und <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a> auf. Das <a href="Kukiswumtschorr_(Bergwerk)" title="Kukiswumtschorr (Bergwerk)">Bergwerk Kukiswumtschorr</a> (auch als Kirowsker (Apatit-)Bergwerk bekannt <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Кировский рудник</span>), zu der der Tagebau Saamski gehörte, steht noch heute in Förderung.
</p><p>In den Chibinen wird in sechs weiteren Bergwerken, die sich alle unmittelbar östlich an das Bergwerk Kukiswumtschorr anschließen, bis heute Apatit und Nephelin abgebaut: Bergwerk Juksporr, Bergwerk Apatitowy Zirk, Bergwerk Zentralny, Tagebau Koaschwa (mit dem Bergwerk <i>Wostotschny</i>), Tagebau Njorkpachk und Bergwerk Oleni Rutschej. In der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts wurden auch <a href="Molybd%C3%A4nit" title="Molybdänit">Molybdänit</a>, Rinkit und Lovchorrit (als Quelle für <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Metalle der Seltenen Erden</a>), <a href="Titanit" title="Titanit">Titanit</a>, <a href="Pyrrhotin" title="Pyrrhotin">Pyrrhotin</a> und <a href="Dolomit_(Mineral)" title="Dolomit (Mineral)">Dolomit</a> gewonnen.
</p><p>Das gesamte Massiv der Chibinen weist lagerstätten- und fundpunktübergreifend eine enorme Mineralvielfalt auf. Bislang (Stand Juli 2021) wurden aus dem Revier 531 gültige Minerale beschrieben, und das Massiv ist derzeit <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> für 122 Minerale – darunter die teilweise bereits in den 1880er/1890er Jahren gefundenen und als neu identifizierten, aber erst später vollständig beschriebenen <a href="Loparit" title="Loparit">Loparit</a>, <a href="Yuksporit" title="Yuksporit">Yuksporit</a> und <a href="Manganoneptunit" title="Manganoneptunit">Manganoneptunit</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lage_und_Name">Lage und Name</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Chibinen" title="Chibinen">Chibinen</a></i></div>

<p>Die Apatit-Nephelin-Lagerstätten befinden sich im Alkaligesteinsmassiv der Chibinen (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Хибины</span>), die nördlich des <a href="Polarkreis" title="Polarkreis">Polarkreises</a> in der Oblast Murmansk auf der Halbinsel Kola in Russland liegen. Die Chibinen besitzen bei annähernd kreisförmiger Kontur einen Durchmesser von etwa 45&nbsp;km und sind das einzige echte <a href="Gebirge" title="Gebirge">Gebirge</a> im europäischen Teil dieses Landes. Der mit <span style="border-width:0px; padding:0px; margin:0px;">1201&nbsp;<a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">m</a></span> <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">Seehöhe</a> höchste Gipfel des Massivs ist der Judytschwumtschorr. Aus orographischer und petrographischer Sicht weisen die Chibinen die Form eines sich nach Osten öffnenden <a href="Hufeisen" title="Hufeisen">Hufeisens</a> auf, welches aus konzentrischen Gebirgsketten mit tief eingeschnitten, schneebedeckten Pässen besteht.
</p><p>In der Mehrzahl sind die einzelnen plateau- oder kegel- bis spornförmigen Berge in den Chibinen, deren Namen fast ausschließlich aus dem <a href="Samisch" class="mw-redirect" title="Samisch">Samischen</a> stammen, die Quelle für die Bezeichnungen der Lagerstätten.
</p>
<div style="clear:left;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bergbaugeschichte">Bergbaugeschichte</h2></div>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Chibina (auch Khibina, alter Name Umptek) ist ein Sammelname für die aus der Chibinatundra, östlich der Murmanbahn in der Mitte der Halbinsel Kola gelegenen Fundstellen in einem riesigen Gebiet von Alkaligesteinen. Östlich schließt sich die Lovozero Tundra (= Lujaur Urt, früher gebräuchlich) mit ganz ähnlichen Gesteinen an. Nephelin, Ägirin, Eudialyt (hervorragend!), Titanit, Apatit, Murmanit, Natrolith (riesige XX), Lamprophyllit, Elpidit, Neptunit, Lovchorrit, Lovozerit, Ussingit, Ramsayit u.a. – Bei der Stadt Apatita (sic!) riesiger Abbau von Apatit!“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card"><a href="Paul_Ramdohr" title="Paul Ramdohr">Paul Ramdohr</a>, <a href="Karl_Hugo_Strunz" class="mw-redirect" title="Karl Hugo Strunz">Hugo Strunz</a></span>: <cite style="font-style:normal"><i>Berühmte Mineralfundpunkte.</i> In: <i>Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie</i></cite><sup id="cite_ref-Ramdohr_Strunz_1978_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ramdohr_Strunz_1978-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aktivitäten_im_19._Jahrhundert"><span id="Aktivit.C3.A4ten_im_19._Jahrhundert"></span>Aktivitäten im 19. Jahrhundert</h3></div>

<p>Die Chibinen, so wie das gesamte Areal der inneren Halbinsel Kola, blieben bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts so gut wie unbekannt. Erst in der Folge der von <a href="Finnland" title="Finnland">finnischen</a> Wissenschaftlern im Frühjahr und Sommer 1888 durchgeführten sogenannten Kola-Expedition rückten das Massiv der <a href="Lowosero-Tundra" title="Lowosero-Tundra">Lowosero-Tundren</a> und später auch die Chibinen in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. Bereits <a href="Wilhelm_Ramsay" title="Wilhelm Ramsay">Wilhelm Ramsay</a> und <a href="Victor_Hackman" title="Victor Hackman">Victor Axel Hackman</a> stellten für das Massiv der Chibinen ein jüngeres Alter als das <a href="Archaikum" title="Archaikum">Archaikum</a>, eine <a href="Lakkolith" title="Lakkolith">lakkolithische</a> Form und eine hauptsächlich <a href="Nephelinsyenit" title="Nephelinsyenit">nephelinsyenitische</a> Zusammensetzung fest. Ramsay und Hackman waren auch die Erstbeschreiber einer größeren Anzahl von exotischen Alkaligesteinsarten aus den Chibinen, wobei sie viele der Bezeichnungen von lokalen Namen ableiteten. In allen Fällen handelt es sich um Nephelinsyenite und andere Alkaligesteine, wozu Chibinit, <a href="Lujavrit" title="Lujavrit">Lujavrit</a>, <a href="Foyait" title="Foyait">Foyait</a>, Ijolith, Malignit, Melteigit, Rischorrit, Turjait und Urtit zählen. Ungeachtet der damaligen limitierten Mittel und der insgesamt nur wenigen Wochen Aufenthalt konnten Ramsay und Hackman auch eine Kristallisationssequenz für die wichtigsten Gesteinsarten definieren, die wie folgt – vom Älteren zum Jüngeren – angegeben werden kann: Augitporphyrite → Nephelinsyenite (Khibinite und Foyaite) → <a href="Theralit" class="mw-redirect" title="Theralit">Theralite</a>, Ijolithe, Urtite → Umptekite und aplitische Nephelinsyenite → <a href="Monchiquit" title="Monchiquit">Monchiquite</a> und Tinguaite → <a href="Pegmatit" title="Pegmatit">Pegmatite</a> → <a href="Eudialyt" title="Eudialyt">Eudialyt</a>-<a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a>- sowie <a href="Titanit" title="Titanit">Titanit</a>-Gänge. Ferner erkannten sie in ihrem Material drei neue <a href="Mineral" title="Mineral">Minerale</a>, die später als <a href="Loparit-(Ce)" class="mw-redirect" title="Loparit-(Ce)">Loparit-(Ce)</a>, Yuksporit und <a href="Manganoneptunit" title="Manganoneptunit">Manganoneptunit</a> beschrieben wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Ära_Fersman"><span id="Die_.C3.84ra_Fersman"></span>Die Ära Fersman</h3></div>

<p>Die nächste Phase der Erkundung der Chibinen begann erst nach der russischen <a href="Februarrevolution_1917" title="Februarrevolution 1917">Februarrevolution 1917</a>, als der junge Staat dringend Ressourcen benötigte.
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote lang="ru" style="margin:0;">
<p>«Весной 1920 г. была создана специальная комиссия видных ученых, в которую вошел и академик А. Е. Ферсман. В начале лета того же года по недавно построенной железной дороге она отправилась в Мурманск для оценки производственных сил Севера. Случайная прогулка А. Е. Ферсмана на Малый Маннепахк во время технической стоянки поезда полностью изменила судьбу не только этого глухого края, но и целой страны: «Среди людей, поднявшихся на вершину, я был единственным минералогом. Мне без конца подавали образцы найденных минералов, и я прямо терялся в определении этих, еще невиданных никогда мною эгиринов, эвдиалитов, эвколитов. Для меня сразу стало ясно, что Хибины – это целый новый, своеобразный мир камня.» (Ферсман 1968)»
</p>
</blockquote>
<blockquote style="margin:.5em 0 0 0;" lang="de-Latn">
<p>„Im Frühjahr 1920 wurde eine Sonderkommission prominenter Wissenschaftler eingesetzt, zu der auch Akademiemitglied A. E. Fersman gehörte. Zu Beginn des Sommers desselben Jahres fuhr die Kommission mit der neu gebauten Eisenbahn nach Murmansk, um die <a href="Produktivkraft" title="Produktivkraft">Produktivkräfte</a> des Nordens zu begutachten. Eine zufällige Wanderung von A. E. Fersman auf den Berg Maly Mannepachk während eines technischen Halts des Zuges veränderte nicht nur vollständig das Schicksal dieser abgelegenen Region, sondern das des ganzen Landes: ‚Unter den Leuten, die auf die Spitze geklettert sind, war ich der einzige Mineraloge. Ich wurde endlos mit Proben der gefundenen Minerale versorgt, und ich verlor den Kopf bei der Identifizierung von Ägirinen, Eudialyten und Eukolyten – Mineralen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Mir wurde sofort klar, dass die Chibinen eine ganz neue, eigentümliche Welt aus Stein sind.‘ (Fersman 1968)“
</p>
</blockquote></div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Григорий Сергеевич Ильин</span>: <cite style="font-style:normal">Grigóri Sergejewitsch Iljin: <i>Geschichte der geologischen Untersuchung der Chibinen vom XIX. bis zum Anfang des XX. Jahrhunderts: kurzer Review</i></cite><sup id="cite_ref-Iljin_2018_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Iljin_2018-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Die ersten systematischen mineralogisch-geochemischen Untersuchungen der Chibinen fanden unter der Leitung des Akademiemitglieds <a href="Alexander_Jewgenjewitsch_Fersman" title="Alexander Jewgenjewitsch Fersman">Alexander Jewgenjewitsch Fersman</a> statt. Sie begannen im Herbst des Jahres 1920, als eine von Fersman geführte, mehr oder weniger unvorbereitete Gruppe von Studenten und jungen Lehrern unter dem ersten Schnee mit den ersten mineralogischen Aufsammlungen begann. Hierbei wurden bereits ungewöhnliche und seltene alkalische Minerale gefunden.
Anschließend erkundeten von 1921 bis 1924 zahlreiche Abteilungen von Sommerexpeditionen ausführlich die Täler, Pässe und das Plateau der Chibinen. Es wurden genaue Karten erstellt, detaillierte Informationen zu den einzelnen Gesteinen gesammelt und erste Abschätzungen über die industrielle Verwertbarkeit verschiedener Erze abgegeben. Die ersten neuen Minerale (Manganoneptunit, Yuxporit, Murmanit, Loparit, Fersmanit) wurden beschrieben.<sup id="cite_ref-Iljin_2018_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Iljin_2018-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahre 1922 stieß der begeisterte Geologe Aleksander Nikolaewitsch Labunzow (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Александр Николаевич Лабунцов</span>) zu den Expeditionen von Fersman. Zu dem Team von Fersman gehörten ferner u.&nbsp;a.:<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Elsa Maximilianowna Bonschtedt-Kupletskaja (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Эльза Максимилиановна Бонштедт-Куплетская</span>). <a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogin</a> und Professorin am Institut für Geologie von Erzlagerstätten, Petrographie, Mineralogie und Geochemie (IDEM) der <a href="Russische_Akademie_der_Wissenschaften" title="Russische Akademie der Wissenschaften">Akademie der Wissenschaften der UdSSR</a>. Publizierte bereits in den frühen 1920er Jahren über die Mineralogie der Chibinen.<sup id="cite_ref-Kostyljowa_Bonschtedt_1923_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kostyljowa_Bonschtedt_1923-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach ihr wurde das Mineral Bonshtedtit benannt.</li>
<li>Irina Dmitriewna Borneman-Starynkewitsch (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Иринаы Дмитриевнаы Борнеман-Старынкевич</span>). <a href="Chemiker" title="Chemiker">Chemikerin</a>, leitete seit 1932 das chemische Labor des Explorationstrusts „Apatit“ und untersuchte die chemische Zusammensetzung von Mineralen. Seit 1975 Leiterin des Zentralen Chemischen Labors der IGEM. Nach ihr wurde das Mineral Bornemanit benannt.</li>
<li>Pjotr Nikolajewitsch Tschirwinski (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Пётр Николаевич Чирвинский</span>). <a href="Geologe" title="Geologe">Geologe</a> und <a href="Petrograph" class="mw-redirect" title="Petrograph">Petrograph</a>, 1943–1953 Leiter der Sektion Petrographie der <a href="Staatliche_Universit%C3%A4t_Perm" title="Staatliche Universität Perm">Staatlichen Universität Perm</a>. Nach ihm wurde das Mineral Chirvinskyit benannt.</li>
<li>Michail Pawlowitsch Fiweg (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Михайл Павлович Фивег</span>, auch Fiveg oder Vieweg). Geologe und <a href="Bergbauingenieur" class="mw-redirect" title="Bergbauingenieur">Bergbauingenieur</a>, Spezialist für nichtmetallische Minerallagerstätten, insbesondere Apatit. Leitete das erste Prospektionsteam für Apatit in den Chibinen (1928–1933). Nach ihm wurde das Mineral Fivegit benannt.</li>
<li>Wasili Iwanowitsch Gerasimowski (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Василий Иванович Герасимовский</span>). Geologe. Entdeckte 1934 zusammen mit Olga A. Worobjowa (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ольга Анисимовна Воробьёва</span>) industriell verwertbare Vorkommen von Loparit-Erz auf der Kola-Halbinsel. Leitete von 1954 bis 1979 das Labor für die „Geochemie magmatischer Gesteine“ am Institut für Geochemie und Analytische Chemie der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Nach ihm wurde das Mineral Gerasimovskit benannt.</li>
<li>Nina Nikolajewna Gutkowa (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Нина Николаевна Гуткова</span>). Mineralogin, die sich intensiv mit den Chibinen und den Lowosero-Tundren beschäftigte und als erste die Eigenschaften des Apatits der Chibinen beschrieb.<sup id="cite_ref-Gutkowa_1923_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gutkowa_1923-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Entdeckte 1930 primäre Lovchorrit-Lagerstätten in den Chibinen und veröffentlichte 1928 die erste Liste der Minerale der Lowosero-Tundren. Nach ihr wurde das Mineral Gutkovait-Mn benannt.</li>
<li><a href="Jekaterina_Jewtichijewna_Kostyljowa-Labunzowa" title="Jekaterina Jewtichijewna Kostyljowa-Labunzowa">Ekaterina Jewtichijewna Kostyljowa-Labunzowa</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Екатерина Евтихиевна Костылёва-Лабунцова</span>). Mineralogin und Petrographin. Leitete seit 1958 die mineralogische Forschung in den Chibinen. Nach ihr wurde das Mineral Kostylevit sowie die Minerale der Labuntsovit-Gruppe benannt.</li>
<li>Wladimir Iljitsch Kryschanowski (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Владимир Ильич Крыжановский</span>). Mineraloge. <a href="Kurator_(Museum)" title="Kurator (Museum)">Kurator</a> des <a href="Mineralogisches_Museum%2C_benannt_nach_A._J._Fersman" title="Mineralogisches Museum, benannt nach A. J. Fersman">Mineralogischen Museums, benannt nach A. J. Fersman</a> in Moskau. Nach ihm wurde das Mineral Kryzhanovskit benannt.</li>
<li>Boris Michailowitsch Kupletski (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Борис Михайлович Куплетский</span>). Geologe und Petrograph am Institut für Geologische Wissenschaften der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Nach ihm (und seiner Frau) wurde das Mineral Kupletskit benannt.</li></ul>

<ul><li>Aleksander Nikolaewitsch Labunzow. Nahm seit 1922 an geologischen Expeditionen auf die Kola-Halbinsel teil, war 1923–1926 einer der Entdecker der Apatit-Lagerstätten der Chibinen (u.&nbsp;a. 1926 die Lagerstätte im Kar Apatitowy Zirk) und fand 1926 in den Chibinen die ersten Lovchorrit-Erze. Von 1929 bis 1933 Leiter des Explorationstrusts „Apatit“. War Entdecker und Erstbeschreiber der Minerale <i>Pamirit</i> (heute <a href="Forsterit" title="Forsterit">Forsterit</a>) und <a href="Fersmanit" title="Fersmanit">Fersmanit</a>. Nach ihm (und seiner Frau Ekaterina Jewtichijewna Kostyljowa-Labunzowa) wurde das Mineral Labuntsovit (heute Labuntsovit-Mn) sowie die anderen Vertreter der Labuntsovit-Gruppe benannt.</li>
<li>Wladimir Iwanowitsch Vlodavets (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Владимир Иванович Влодавец</span>). Petrograph und <a href="Vulkanologie" title="Vulkanologie">Vulkanologe</a>. Führte ab 1922 petrographische Forschungen auf der Kola-Halbinsel durch. Nahm die erste industrielle Bewertung der Apatitlagerstätte am Berg <a href="Kukiswumtschorr" title="Kukiswumtschorr">Kukiswumtschorr</a> vor, welche die große industrielle Bedeutung der Lagerstätte bewies. War Organisator und erster Direktor (1935–1936) der vulkanischen Station Kamtschatka, untersuchte dort eine Gruppe aktiver und erloschener <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkane</a>. Wechselte Anfang 1963 zusammen mit dem Labor für Vulkanologie der Akademie der Wissenschaften der UdSSR an das neu gegründete Institut für Vulkanologie der sibirischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Nach ihm wurde das Mineral Vlodavetsit benannt.</li></ul>
<p>Alle nach diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern benannten Minerale haben ihre Typlokalität in den Chibinen oder in den Lowosero-Tundren (<i>nulla regula sine exceptione</i>: Vlodavetsit, Kryzhanovskit). Zu beachten ist der hohe Frauenanteil an dieser Forschergruppe. Ähnliches stellte Cornelius Searle Hurlbut<sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> fest, als er am 17. <a href="Internationaler_Geologenkongress" title="Internationaler Geologenkongress">Internationalen Geologenkongresses</a> im Juli 1937 in Moskau teilnahm. Anlässlich der Nordexkursion besuchte er auch die Titanit-Lagerstätte am Berg Juksporr und fand es „interessant festzustellen, dass die Leiterin des Titanit-Bergwerks eine Frau ist und dass etwa die Hälfte der Arbeiter, wie anderswo in Russland, Frauen sind“.
</p><p>Der im südlichen Teil der Chibinen operierende, durch Aleksander Nikolaewitsch Labunzow und Boris Michailowitsch Kupletski geleitete Expeditionsteil entdeckte im Sommer 1923 an den Südhängen des Berges Raswumtschorr (<i>Berg des grasigen Tales</i>) Bruchstücke von aus dem Moos ragendem feinkörnigem Apatit. Zwei Jahre später konnte Labunzow auf einer Fläche von über 10.000&nbsp;m² Ausbisse von Apatit-Nephelin-Gesteinen lokalisieren. Anfang November 1926 organisierten die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Versuchsstelle in den Chibinen I. G. Eikhfeld und G. M. Kreps die Gewinnung der ersten technologischen Probe von Apatit-Erz. Etwa 100&nbsp;<a href="Pud_(Einheit)" title="Pud (Einheit)">Pud</a> Apatit (1&nbsp;Pud entspricht 18,28&nbsp;kg) wurden aus dem Ijolith-Sporn am Berg Raswumtschorr gewonnen, auf <a href="Ren" title="Ren">Rentieren</a> ins Tal transportiert und zur Untersuchung eingeschickt. Im Sommer 1927 wurde die Suche nach Apatit fortgesetzt. Fersman und Kupletski entschlüsselten den geologischen Bau des Massivs und prognostizierten Flächen mit Vorkommen von Apatit-Erz, die sich später als die weltgrößten Apatitlagerstätten herausstellten.<sup id="cite_ref-Kolesar_Tvrdy_2006_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kolesar_Tvrdy_2006-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Diese Entdeckung beeinflusste nicht nur die Wirtschaft der jungen UdSSR, sondern auch die Weltlandwirtschaft. Damit war die lange Etappe des Studiums der Chibinen durch Einzelreisende und kleine Abteilungen beendet. Die Ära der komplexen wissenschaftlichen und industriellen Entwicklung des Gebirges begann.<sup id="cite_ref-Iljin_2018_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Iljin_2018-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Im Bereich der Berge Kukiswumtschorr, Juksporr und Raswumtschorr wurden große Erzkörper von Apatit-Nephelin-Gesteinen gefunden; in der Folge konnten die geologische Struktur des Massivs weiter verfeinert und die wichtigsten Arten von Pegmatit-Erzgängen sowie deren geologische Position entschlüsselt werden.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die ersten Untersuchungsergebnisse zur Petrografie, Mineralogie und Geochemie der Chibinen veröffentlichten Fersman und seine Mitarbeiter bereits 1923<sup id="cite_ref-Fersman_1923_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fersman_1923-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die Entdeckung der Apatitlagerstätten wurde 1928 mitgeteilt.<sup id="cite_ref-Fersman_et_al_1928_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fersman_et_al_1928-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Die Bergbaugeschichte der Chibinen begann 1928, als Wladimir I. Vlodavets die erste industrielle Bewertung der Apatitlagerstätten vornahm, welche die große industrielle Bedeutung der Lagerstätte demonstrierte. Das erste Erz wurde Anfang November 1929 im Bergwerk Kukiswumtschorr abgebaut. Am 13. November 1929 wurde der Explorationstrust <i>Trest „Apatit“</i> (Трест «Апатит») mit dem Ziel gegründet, Apatitkonzentrate herzustellen.<sup id="cite_ref-history_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-history-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Tag gilt auch als Gründungsdatum des Unternehmens Apatit. Die gesamte spätere Geschichte der Untersuchungen der Chibinen und der industriellen Entwicklung der gesamten Halbinsel Kola war mit der Tätigkeit des Trusts verbunden, der heute in <i>AO „Apatit“</i> (АО «Апатит») bzw, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Apatit Joint-Stock Company</span> (<i>Apatit JSC</i>) umbenannt ist. Von 1930 bis 1933 wurden zunächst nur die reichhaltigen gefleckten und gebänderten Erze im Tagebau abgebaut. Erst im Jahre 1933 wurde ein unterirdisches Bergwerk aufgefahren, das in sowjetischer Tradition nach <a href="Sergei_Mironowitsch_Kirow" title="Sergei Mironowitsch Kirow">Sergei Mironowitsch Kirow</a>, einem wichtigen sowjetischen Staats- und Parteifunktionär, als „Kirowsker Bergwerk“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Кировский рудник</span>) benannt wurde.<sup id="cite_ref-Vladimirov_Morev_1936_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vladimirov_Morev_1936-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bereits Cornelius Hurlbut hatte darauf hingewiesen, dass der Hauptgrund für den Übergang vom Tage- zum Tiefbau die langen arktischen Winter waren, die nur eine kurze Zeit für die Arbeit im Freien ließen.<sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Im Jahr 1936 wurden etwa 2 Millionen Tonnen Apatit-Erz abgebaut.<sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schon zu dieser Zeit exportierte die UdSSR etwa ein Viertel des erzeugten Superphospatdüngers in andere europäische Länder.<sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den 1930er Jahren konzentrierte sich der Bergbau- und Chemie-Trust „Apatit“ nicht nur auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Apatit, sondern auch von Nephelin, <a href="Titanit" title="Titanit">Titanit</a>, Lovchorrit (ein <a href="Kolloid" title="Kolloid">kolloidaler</a> Mosandrit-(Ce)), <a href="Pyrrhotin" title="Pyrrhotin">Pyrrhotin</a>, <a href="Molybd%C3%A4nit" title="Molybdänit">Molybdänit</a> (in den Chibinen) sowie von <a href="Eudialyt" title="Eudialyt">Eudialyt</a>, Loparit-(Ce) und <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>- und <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a>-<a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a>-Erzen in anderen Gebieten der Halbinsel. Das Interesse an <a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdänrohstoffen</a> war Resultat der Politik der damaligen Führung der Sowjetunion, das Land mit eigenen Ressourcen zu versorgen, die <a href="Schwerindustrie" title="Schwerindustrie">Schwerindustrie</a> aufzubauen und den <a href="Milit%C3%A4risch-industrieller_Komplex" title="Militärisch-industrieller Komplex">militärisch-industriellen Komplex</a> zu entwickeln. Mit Molybdän, Nickel, <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a> und anderen Elementen legierte <a href="Stahl" title="Stahl">Stähle</a> waren für die Herstellung von <a href="Panzer" title="Panzer">Panzern</a>, <a href="Gesch%C3%BCtz" title="Geschütz">Artilleriegeschützen</a>, Kurbelwellen usw. erforderlich; Molybdänverbindungen fanden dabei die breiteste technische Anwendung.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2005_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2005-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während des Zweiten Weltkriegs wurden die meisten Produktionsanlagen aus den Chibinen in den mittleren <a href="Ural" title="Ural">Ural</a> und nach <a href="Kasachstan" title="Kasachstan">Kasachstan</a> verlegt. Nur wenige Einrichtungen arbeiteten weiterhin mit der Pilot-Chemieanlage in Kirowsk und einem Teil des Kirowsker Bergwerks, welches Verteidigungsbedarf lieferte. Noch vor Kriegsende wurde im Frühjahr 1944 die Produktion von Apatitkonzentrat für die Landwirtschaft wieder aufgenommen. Im gleichen Maße, wie sich die Volkswirtschaft in der Nachkriegszeit erholte, wuchs der Bedarf des Staates an Phosphatdünger. Neue Düngemittelanlagen wurden gebaut und der die Produktion von Apatitkonzentrat erhöht. Mitte der 1950er Jahre wurden zwei neue Untertagebergwerke, an den Bergen Juksporr und Raswumtschorr, aufgefahren und 1963 die ANOF-2-Verarbeitungsanlage in der Stadt Apatity in Betrieb genommen. Im Jahre 1950 erzeugte das Unternehmen Apatit JSC 1 Million Tonnen Apatitkonzentrat, 1967 war die Produktionsrate auf jährlich 9 Millionen Tonnen angewachsen. Auf der Hochebene des Raswumtschorr begann 1964 der zentrale Tagebau <i>Plato Raswumtschorr</i> mit der Förderung. Da er auf ca. 1000&nbsp;m Seehöhe liegt, konnte das Erz in Eisenbahnwaggons verladen werden, die bereits stillgelegte Bergwerksstollen nutzten. Die höheren Produktionsraten führten jedoch dazu, dass der durchschnittliche Phosphorgehalt von 21&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in den frühen 1960er Jahren auf 15–17&nbsp;% im Jahr 1981 sank. Durch die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage ANOF-3 im Jahr 1988 war Ende der 1980er Jahre eine weitere Steigerung der Erzproduktion auf durchschnittlich 60 Millionen Tonnen pro Jahr möglich. In diesem Zeitraum gelangten jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat per Seetransport zu den Verbrauchern.<sup id="cite_ref-E&amp;M_Journal_2009_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-E&amp;M_Journal_2009-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Probleme_zu_Beginn_der_1990er_Jahre">Probleme zu Beginn der 1990er Jahre</h3></div>
<p>Der ungebremste Übergang von der <a href="Zentralverwaltungswirtschaft" title="Zentralverwaltungswirtschaft">zentralen Planwirtschaft</a> der UdSSR in einen freien russischen Markt führte Anfang der 1990er Jahre zu einem erheblichen Rückgang der Inlandsnachfrage sowohl nach Apatitkonzentrat als auch nach Düngemitteln. Zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten kamen die Notwendigkeit für den Explorationstrust „Apatit“, Anlagen weit unter ihrer Nennkapazität zu betreiben und die Verpflichtung als „stadtbildendes Unternehmen“, die kommunale Technik und Infrastruktur der Städte Kirowsk und Apatity zu verwalten und zu erhalten. Ferner hatte der Staat seine Kapitalinvestitionen eingestellt, sodass eine Rationalisierung oder Modernisierung der Bergbauanlagen in nennenswertem Umfang nicht mehr möglich war. Bis 1994 war die Produktion von Apatitkonzentrat auf jährlich 6 Millionen Tonnen zurückgegangen – die Existenz des Unternehmens war in Gefahr. Die Notwendigkeit zu massiven Investitionen für die Aufrechterhaltung der Apatitproduktion auf der Kola-Halbinsel war ein Hauptfaktor bei der Gründung großer, gut finanzierter <a href="Holding" title="Holding">Holding-Gesellschaften</a> zur Verwaltung der russischen Phosphatdüngemittelindustrie. Der Trust „Apatit“ wurde in die offene <a href="Aktiengesellschaft" title="Aktiengesellschaft">Aktiengesellschaft</a> <i>Apatit JSC</i> umstrukturiert und eine Tochter der <a href="PhosAgro" title="PhosAgro">PhosAgro</a>, einem russischen <a href="D%C3%BCngemittel" class="mw-redirect" title="Düngemittel">Düngemittelhersteller</a> mit Firmensitz in <a href="Moskau" title="Moskau">Moskau</a> und derzeit größter Europa|europäischer Hersteller von <a href="Phosphat" class="mw-redirect" title="Phosphat">Phosphat</a>-Düngern.<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Apatit-Magnetit-Baddeleyit-Betrieb in <a href="Kowdor" title="Kowdor">Kowdor</a> wurde von <a href="EuroChem" title="EuroChem"><i>Eurochem JSC</i></a> übernommen. <i>PhosAgro</i> hat drei Hauptniederlassungen – <i>Cherepovetsky Azot</i>, <i>Balakovskiye Mineralniye Udobrenia</i> und <i>Ammophos</i> – zur Herstellung granulierter phosphorhaltiger Düngemittel (<a href="Ammoniumdihydrogenphosphat" title="Ammoniumdihydrogenphosphat">Monoammoniumphosphat</a>, <a href="Diammoniumhydrogenphosphat" title="Diammoniumhydrogenphosphat">Diammoniumphosphat</a>), von <a href="Ammoniumpolyphosphat" class="mw-redirect" title="Ammoniumpolyphosphat">Ammoniumpolyphosphatlösung</a>, komplexen stickstoffhaltigen <a href="Phosphatd%C3%BCnger" title="Phosphatdünger">Phosphatdüngern</a> (NP) und <a href="Mehrn%C3%A4hrstoffd%C3%BCnger" title="Mehrnährstoffdünger">komplexen Düngemitteln</a> (DAFK, NPK) sowie <a href="Ammoniumnitrat" title="Ammoniumnitrat">Ammoniumnitrat</a>.<sup id="cite_ref-E&amp;M_Journal_2009_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-E&amp;M_Journal_2009-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als Wendepunkt in der jüngeren Geschichte des Unternehmens Apatit JSC gelten die Jahre 1996 und 1997. Auf Basis einer Analyse der Rohstoffsituation und des Zustands der Abbau- und Aufbereitungsanlagen wurde ein Konzept zur strategischen Weiterentwicklung erstellt, dessen Durchführung dem Unternehmen half, die kritische Situation zu überwinden, den Betrieb zu stabilisieren und mit der Produktionsentwicklung zu beginnen. Bis 2007 wurden 600 Millionen&nbsp;m³ Abraum entfernt, mehr als 3 Milliarden Tonnen Gestein abgebaut und mehr als 1,6 Milliarden Tonnen Apatit-Nephelin-Erz extrahiert. Im Zuge der Aufbereitung wurden ungefähr 600 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat und 60 Millionen Tonnen Nephelinkonzentrat gewonnen.<sup id="cite_ref-E&amp;M_Journal_2009_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-E&amp;M_Journal_2009-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für die Förderung der mehr als 2 Milliarden Tonnen Erz, die im Jahre 2009 noch in den 10 erforschten Erzkörpern verfügbar waren und aus vier Bergwerken gefördert wurden, war eine neue
strategische Planung notwendig. Mit dieser Planung wurde eine Reihe von Problemen überwunden, die sich aus dem Umfang der früheren Bergbauaktivitäten und dem Mangel an Investitionen Anfang der 1990er Jahre ergaben. Durch die zunehmende Tiefe des Abbaus wurden die Transportwege länger, der Anteil am Abraum höher und der P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalt des geförderten Erzes geringer. Im Jahre 2009 wurde für die Produktion einer Tonne Apatitkonzentrat 1,3 mal so viel Erz verbraucht wie 20 Jahre davor. Noch deutlicher veränderte sich das Verhältnis des abgebauten Gesteins zur Menge des Endprodukts: Es war 2009 2,3 mal höher als 1989. Insgesamt machten Erzgewinnung und -transport 50&nbsp;% der Gesamtkosten des Unternehmens Apatit JSC aus. Die gravierende Situation hinsichtlich der Erzreserven der Tagebaue wirkt sich auch die heutigen Abbaumöglichkeiten aus. Das im Tagebau Zentralny gewonnene Erz vom Raswumtschorr war normalerweise nur halb so teuer wie Erz aus jedem anderen Bergwerk. Von 1980 bis 1990 lieferte dieses Bergwerk jährlich 23 bis 28 Millionen Tonnen Erz. Im Jahre 2009 wurde die gleiche Erzmenge von insgesamt von vier zum Unternehmen Apatit JSC gehörenden Bergwerken gefördert. Im Jahre 1986 stammten etwa 70&nbsp;% der gesamten Gesteinsförderung aus den Tagebauen, obwohl die Anteile der berechneten Reserven, die für den Tage- und Untertagebergbau geeignet waren, 25&nbsp;% bzw. 75&nbsp;% betrugen. Die Tagebaue in den Grenzen vom 1. Januar 1994 enthielten noch 18&nbsp;% der Gesamtreserven, zum 1. Januar 2009 waren aber nur noch 10&nbsp;% der Reserven für die Gewinnung im Tagebau verfügbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in den letzten 10 bis 15 Jahren die Abbautiefe um 150&nbsp;m bis 200&nbsp;m vergrößert und die horizontale Fläche der Erzkörper erheblich verringert hat, was sich zwangsläufig auf die Effizienz der Erzgewinnung auswirkte. Auf die Erzanreicherung entfielen 30&nbsp;% der Kosten des Unternehmens. Neben den steigenden Stromkosten wurde auch die Aufbereitung des Erzes teurer, weil der Erzgehalt sank und sich die Erzstruktur verändert hatte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Der_Sprung_in_das_21._Jahrhundert">Der Sprung in das 21. Jahrhundert</h3></div>
<p>Die mittel- und langfristigen Entwicklungskonzepte von Apatit JSC beruhen auf einer im Jahr 2000 abgeschlossenen Machbarkeitsstudie über die optimale Entwicklung des Unternehmens im Zeitraum bis 2020 und die Zukunftsaussichten für den Zeitraum bis 2050. In dieser Studie wurde das optimale Produktionsniveau für Apatitkonzentrat mit jährlich 8 Millionen Tonnen festgelegt. Dieses Niveau konnte mit den bestehenden Verarbeitungsanlagen ANOF-2 und ANOF-3 erreicht werden und erforderte die jährliche Förderung von insgesamt 28–30 Millionen Tonnen Apatit-Nephelin-Erz in den vier zum damaligen Zeitpunkt in Betrieb befindlichen Bergwerken. Die unterirdischen Bergwerke befinden sich in der Nähe von Kirowsk und dem natürlichen, etwa 380&nbsp;m über dem Meeresspiegel liegenden See <i>Bolschoi Wudjawr</i>. Obwohl Kirowsk in gerader Linie nur 5&nbsp;km vom Tagebau Zentralny und 6&nbsp;km vom Tagebau Wostotschny entfernt ist, sind die Straßenverbindungen aufgrund des bergigen Geländes insgesamt etwa 40&nbsp;km länger. Die Bergwerke sind über das elektrische Eisenbahnsystem des Unternehmens mit den Aufbereitungsanlagen verbunden. Die Erzzüge bestehen in der Regel aus 25&nbsp;×&nbsp;104&nbsp;Tonnen-Waggons. Ein erheblicher Teil der Gleise im Abbaugebiet verläuft unterirdisch, z.&nbsp;B. unterhalb des Bergwerks Raswumtschorr sowie unter dem Tagebau Zentralny, sodass die Erzförderung minimiert werden kann. Das Kirowsker Bergwerk und das Bergwerk Raswumtschorr sind alte, komplexe Betriebe, die seit Mitte der 1990er Jahre erheblich umgebaut wurden.
</p><p>Neben der Änderung der Abbaumethode und der Mechanisierung hat das Unternehmen seit 1997 schrittweise in die Entwicklung von zwei neuen Abbausohlen auf +170&nbsp;m und +90&nbsp;m im Kirowsker Bergwerk investiert. Die +170-m-Sohle sollte in der Folge sowohl die Kukiswumtschorr- als auch die Juksporr-Flanke des Erzkörpers abbauen, während die +90-m-Sohle die Kukiswumtschorr-Flanke bearbeiten sollte. Der Betrieb auf +170 m wurde im Jahr 2002 aufgenommen, wodurch die Erzproduktion der Grube auf 11,5 Millionen t/a gesteigert wurde. Ein Bahntransportsystem führt zu einem unterirdischen Brecherkomplex, der 2006–2007 in Betrieb genommen wurde. Der neue Hauptschachts 2 wurde planmäßig zum geplanten Inbetriebnahmezeitraum 2012–2013 fertiggestellt – die Kapazität im Kirowsker Bergwerk wurde damit auf 14 Millionen t/a erhöht. Die unterirdische Grubenentwässerung in diesem Erzbergwerk weist vier Auffangbehälter und fünf Pumpensätzen auf. Das Bergwerk arbeitet in vier Sieben-Stunden-Schichten.
</p><p>Im Bergwerk Raswumtschorr, das unter schwierigen Bedingungen im praktisch erschöpften Hochland des Erzkörpers im Kar Apatitowy Zirk betrieben wird, wurde die Erzproduktion von 2001 bis 2009 um das 2,5-Fache gesteigert, was durch Abbau von Reserven zwischen den Erzkörpern in diesem Kar und dem Plateau Raswumtschorr an der Schnittstelle zum Tagebau Zentralny erreicht. Die Arbeiten auf der +310-m-Sohle, die 1993 eingestellt worden waren, begannen 2001 erneut und wurden 2002 abgeschlossen. Die Einführung einer zyklischen und kontinuierlichen Bergbautechnologie soll ermöglichen, ausreichend lange auf einem Niveau von 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr zuverlässig zu arbeiten, um den mittelfristigen Bedarf des Unternehmens zu decken. Das Bergwerk auf dem Raswumtschorr-Plateau sollte genutzt werden, um auf die Reserven unterhalb des Zentralny-Tagebaus zuzugreifen.
</p><p>Im Jahre 2009 förderte der Tagebau Zentralny jährlich immer noch 5 bis 5,5 Millionen Tonnen Erz. Zwar investiert Apatit JSC noch in neue Ausrüstung für diesen Tagebau, jedoch sollten die Arbeiten langfristig in den Tagebau Wostotschny übergehen. Über diesen Tagebau wird die Lagerstätte <i>Koschwa</i> abgebaut, die im Jahre 2009 3,5&nbsp;×&nbsp;1,5&nbsp;km maß maximal 160&nbsp;m Tiefe aufwies. <i>Koschwa</i> weist hinsichtlich der Designparameter einige Nachteile auf. Beim Transport entstehen aufgrund der Streckenlänge von über 4&nbsp;km wirtschaftliche Verluste, das Volumen pro Tonne abgebautem Gestein betrug 2009 bis zu 3,4&nbsp;m³ und sollte sich in der Zukunft auf 4&nbsp;m³ pro Tonne erhöhen. Als größtes Problem erwiesen sich die enormen Wasserzuflüsse aus dem Fluss <a href="Wuonnemjok" title="Wuonnemjok">Wuonnemjok</a> und Dutzenden von Bächen. Das Grubenentwässerungssystem umfasste 2009 12 leistungsstarke Pumpen, ein Rohrleitungsnetz und Dutzende von Entwässerungsbohrungen. Jährlich wurden über diese Anlage über 45 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Grubenbereich entnommen. Die Verwaltungs- und Wartungskosten dieser Einrichtungen sind erheblich, infolgedessen sind die Erzproduktionskosten viel höher als im Tagebau Zentralny. Zur Abmilderung dieser Nachteile nahm das Unternehmen Apatit JSC im Ort Koaschwa mit dem Bau einer neuen Brech- und Siebanlage und eines Erzumschlagplatzes mit Bahnanbindung sowie dem Umbau der Stromversorgung und der Hydraulik gravierende Änderungen vor. Dadurch wurde die Förderkapazität 2009 auf 4 Millionen Tonnen Erz erhöht; geplant waren Steigerungen auf jährlich 6 bis 7 Millionen Tonnen.
</p><p>Die aktuellen Förderzahlen der Bergwerke und Tagebaue in den Chibinen finden sich im nachfolgenden Abschnitt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Förder-_und_Produktionszahlen_sowie_Vorräte"><span id="F.C3.B6rder-_und_Produktionszahlen_sowie_Vorr.C3.A4te"></span>Förder- und Produktionszahlen sowie Vorräte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Förder-_und_Produktionszahlen"><span id="F.C3.B6rder-_und_Produktionszahlen"></span>Förder- und Produktionszahlen</h3></div>
<p>In den Jahren von 1930 bis 2006 wurden 595 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat produziert.<sup id="cite_ref-ANOF_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-ANOF-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Während der 1990er Jahre sind Erzförderung und Produktion von Apatit- und Nephelinkonzentraten des Unternehmens Apatit JSC infolge des stark sinkenden Inlandsverbrauchs, aber auch durch einen effektiveren und nachhaltigeren Lagerstättenabbau, deutlich zurückgegangen. So wurden im Jahre 1990 noch 56 Millionen Tonnen Erz gefördert, 10 Jahre später nur noch 25,3 Millionen Tonnen. Die letztere Zahl wurde erst 2010 wieder übertroffen, als Apatit JSC 27,1 Millionen Tonnen Erz förderte. Im Jahre 2020 betrug die Erzförderung des Unternehmens 37,55 Millionen Tonnen (siehe hierzu auch die nebenstehende Tabelle).<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Apatit JSC will seine Erzförderung im Jahre 2040 auf 41 Millionen Tonnen steigern.<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <i>North-Western Phosphorous Company JSC</i> (NWPC) hat im Jahre 2020 aus seinen Lagerstätten 5,617 Millionen Tonnen Apatit-Nephelin-Erz gewonnen, wovon 4,2 Millionen Tonnen aus der Förderung im Tagebau Oleni Rutschej stammen. Daraus wurden 2020 1,182 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat erzeugt. Für das Jahr 2021 wird mit 1,3 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat gerechnet, für 2023 mit 1,5 Millionen Tonnen Apatit-Konzentrat. Langfristig soll die Menge auf 2,0 Millionen Tonnen Apatit-Konzentrat gesteigert werden.<sup id="cite_ref-Acron_Annual_Report_2020_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Acron_Annual_Report_2020-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Gesamtsumme des aus den Lagerstätten in den Chibinen (der Unternehmen Apatit JSC und North-Western Phosphorous Company) im Jahre 2020 geförderten Apatit-Nephelin-Erzes beträgt 41,167 Millionen Tonnen.<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-3" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Acron_Annual_Report_2020_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Acron_Annual_Report_2020-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:right;">
<caption>Fördermengen und erzeugte Konzentrate durch das Unternehmen Apatit JSC (<i>PhosAgro Corp.</i>)<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-4" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Jahr
</th>
<th colspan="3">Fördermenge Apatit-Nephelin-Erz<br>(in Mio t)
</th>
<th colspan="3">erzeugte Konzentrate<br>(in kt)
</th></tr>
<tr>
<th>Tagebau<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937660">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span>
</th>
<th>Tiefbau&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="2">2</sup></span>
</th>
<th>Summe&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="3">3</sup></span>
</th>
<th>Phosphatkonzentrat&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="4">4</sup></span>
</th>
<th>Nephelinkonzentrat&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="5">5</sup></span>
</th>
<th>Summe Konzentrate&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="6">6</sup></span>
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23,9</td>
<td>7.000</td>
<td>500</td>
<td>7.500
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2010</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27,1</td>
<td>8.100</td>
<td>1.000</td>
<td>9.100
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2011</td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,6</td>
<td>7.719,8</td>
<td>997,0</td>
<td>8.716,8
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2012</td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,6</td>
<td>7.903,6</td>
<td>1.056,7</td>
<td>8.960,3
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,7</td>
<td>7.713,0</td>
<td>990,6</td>
<td>8.703,6
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,1</td>
<td>7.500,5</td>
<td>940,35</td>
<td>8.440,8
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2015</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27,2</td>
<td>7.853,3</td>
<td>951,9</td>
<td>8.805,2
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2016</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33,4</td>
<td>8.530,2</td>
<td>958,1</td>
<td>9.488,3
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2017</td>
<td>8,06</td>
<td>24,27</td>
<td>32,33</td>
<td>9.540,3</td>
<td>998,1</td>
<td>10.538,4
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2018</td>
<td>7,6</td>
<td>27,8</td>
<td>35,326</td>
<td>10.067</td>
<td>986</td>
<td>11.086
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td>38,05</td>
<td>10.507</td>
<td>1.188</td>
<td>11.695
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">2020</td>
<td></td>
<td></td>
<td>37,55</td>
<td>10.541</td>
<td>1.159</td>
<td>11.700
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;"><b>Summe<br>2009–2020</b></td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>360,856</b></td>
<td><b>102.975,7</b></td>
<td><b>11.725,7</b></td>
<td><b>209.087,0</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Plan 2021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10.670</td>
<td>1.148</td>
<td>11.818
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Plan 2040</td>
<td></td>
<td></td>
<td>41,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="fussnoten-box">
<div class="fussnoten-linie" aria-hidden="true" role="presentation"></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="1">1</sup>&nbsp;<div class="reference-text">nur für die Jahre 2017 und 2018 ausgehalten</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="2">2</sup>&nbsp;<div class="reference-text">nur für die Jahre 2017 und 2018 ausgehalten</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="3">3</sup>&nbsp;<div class="reference-text">außer für die Jahre 2017 und 2018 sind lediglich Gesamt-Fördermengen angegeben</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="4">4</sup>&nbsp;<div class="reference-text">aus dem Apatit-Nephelin-Gestein durch Aufbereitung erzeugtes Apatit- bzw. Phosphatkonzentrat</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="5">5</sup>&nbsp;<div class="reference-text">aus dem Apatit-Nephelin-Gestein durch Aufbereitung erzeugtes Nephelinkonzentrat</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="6">6</sup>&nbsp;<div class="reference-text">einfache Summe Phosphat- und Nephelinkonzentrate</div></div></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorratszahlen_für_Apatit-Nephelin-Erze_in_den_Chibinen"><span id="Vorratszahlen_f.C3.BCr_Apatit-Nephelin-Erze_in_den_Chibinen"></span>Vorratszahlen für Apatit-Nephelin-Erze in den Chibinen</h3></div>
<p>Die <i>PhosAgro Corp.</i> weist in ihren jährlichen „Intergrated reports“ für ihre einzelnen Lagerstätten die Reserven an Apatit-Nephelin-Erz sowie die jeweiligen P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalte aus (siehe hierzu auch die nebenstehende Tabelle).<sup id="cite_ref-phosagro.com_14-5" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Reserven an Apatit-Nephelin-Erz werden für den 31. Dezember 2020 wie folgt angegeben: Kategorien B + C1: 242,7 Millionen Tonnen (mit 40,0 Millionen Tonnen Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub>), Kategorie С2: 128,4 Millionen Tonnen (mit 19,2 Millionen Tonnen Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub>). Diese „Balance Reserves“ stellen die Aktivitäten von NWPC für derzeit (Anfang 2021) 57 Jahre sicher.<sup id="cite_ref-Acron_Annual_Report_2020_16-2" class="reference"><a href="#cite_note-Acron_Annual_Report_2020-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">
<caption>Apatit-Nephelin-Erz-Vorräte von Apatit JSC (<i>PhosAgro Corp.</i>) in seinen einzelnen Lagerstätten mit entsprechenden Gehalten an P<sub>2</sub>O<sub>5</sub><sup id="cite_ref-phosagro.com_14-6" class="reference"><a href="#cite_note-phosagro.com-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Vorräte<br>am
</th>
<th colspan="2">Kukiswumtschorr
</th>
<th colspan="2">Juksporr
</th>
<th colspan="2">Apatitowy Zirk
</th>
<th colspan="2">Plato Raswumtschorr
</th>
<th colspan="2">Koaschwa
</th>
<th colspan="2">Njorkpachk
</th>
<th colspan="2">Jolitowy otrog
</th>
<th colspan="2">Plot Plateau
</th>
<th colspan="2">Summe
</th></tr>
<tr>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th>
<th>Vorräte<br>(in kt)
</th>
<th>Gehalte<br>(in&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2012&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>411.567</td>
<td>14,64</td>
<td>543.613</td>
<td>14,25</td>
<td>118.985</td>
<td>14,83</td>
<td>289.925</td>
<td>13,57</td>
<td>629.319</td>
<td>16,79</td>
<td>589.55</td>
<td>14,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>2.060.364</b></td>
<td><b>15,06</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2013&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>415.971</td>
<td>14,64</td>
<td>537.012</td>
<td>14,22</td>
<td>116.580</td>
<td>14,80</td>
<td>339.828</td>
<td>12,97</td>
<td>626.183</td>
<td>16,79</td>
<td>57.448</td>
<td>14,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>2.093.022</b></td>
<td><b>14,92</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2014&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>412.914</td>
<td>14,63</td>
<td>530.488</td>
<td>14,19</td>
<td>113.989</td>
<td>14,29</td>
<td>333.979</td>
<td>12,98</td>
<td>599.567</td>
<td>16,88</td>
<td>62.875</td>
<td>13,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>2.053.812</b></td>
<td><b>14,84</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2015&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>407.453</td>
<td>14,67</td>
<td>552.320</td>
<td>14,16</td>
<td>111.149</td>
<td>14,26</td>
<td>330.069</td>
<td>12,99</td>
<td>596.697</td>
<td>16,88</td>
<td>61.180</td>
<td>13,25</td>
<td>1.298</td>
<td>16,10</td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>2.030.166</b></td>
<td><b>14,85</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2016&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>407.134</td>
<td>14,24</td>
<td>515.292</td>
<td>14,17</td>
<td>107.918</td>
<td>14,24</td>
<td>325.168</td>
<td>13,01</td>
<td>595.550</td>
<td>16,88</td>
<td>59.957</td>
<td>13,30</td>
<td>1.754</td>
<td>14,14</td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>2.012.773</b></td>
<td><b>14,78</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2017&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>401.042</td>
<td>14,26</td>
<td>505.273</td>
<td>14,12</td>
<td>105.799</td>
<td>14,24</td>
<td>321.059</td>
<td>13,02</td>
<td>593.393</td>
<td>16,89</td>
<td>58.029</td>
<td>13,31</td>
<td>1.754</td>
<td>14,14</td>
<td>2.058</td>
<td>16,52</td>
<td><b>1.988.407</b></td>
<td><b>14,78</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2018&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>394.868</td>
<td>14,23</td>
<td>494.966</td>
<td>14,06</td>
<td>103.321</td>
<td>14,05</td>
<td>318.198&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="3">3</sup></span></td>
<td>13,02&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="3">3</sup></span></td>
<td>591.964</td>
<td>15,95</td>
<td>55.109</td>
<td>13,57</td>
<td>1.236</td>
<td>13,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>1.959.662</b></td>
<td><b>14,59</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2019&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>386.855</td>
<td>14,20</td>
<td>484.791</td>
<td>14,11</td>
<td>100.641</td>
<td>14,11</td>
<td>314.157</td>
<td>13,03</td>
<td>590.008</td>
<td>16,88</td>
<td>54.703</td>
<td>13,35</td>
<td>134</td>
<td>19,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>1.931.289</b></td>
<td><b>14,78</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2020&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="1">1</sup></span></td>
<td>377.662</td>
<td>14,18</td>
<td>473.361</td>
<td>14,06</td>
<td>96.756</td>
<td>14,03</td>
<td>310.454</td>
<td>13,05</td>
<td>587.667</td>
<td>16,88</td>
<td>55.599</td>
<td>13,46</td>
<td>134</td>
<td>19,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>1.898.633</b></td>
<td><b>14,77</b>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">01.01.2021&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="2">2</sup></span></td>
<td>368.549</td>
<td>14,17</td>
<td>462.056</td>
<td>13,98</td>
<td>98.824</td>
<td>13,82</td>
<td>88.569</td>
<td>10,64</td>
<td>748.634</td>
<td>15,94</td>
<td>53.204</td>
<td>13,87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><b>1.819.836</b></td>
<td><b>14,65</b>
</td></tr></tbody></table>
<div class="fussnoten-box">
<div class="fussnoten-linie" aria-hidden="true" role="presentation"></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="1">1</sup>&nbsp;<div class="reference-text">die Vorratszahlen vom 01.01.2012 bis 01.01.2020 enthalten Vorräte der russischen Kategorien A + B + C1</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="2">2</sup>&nbsp;<div class="reference-text">die Vorratszahlen vom 01.01.2021 enthalten Vorräte der russischen Kategorien A + B + C1 + C2</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="3">3</sup>&nbsp;<div class="reference-text">darin enthalten sind Vorräte von 1.024&nbsp;kt mit durchschnittlich 14,84&nbsp;% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> aus der Lagerstätte „Plot Plateau“</div></div></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologie">Geologie</h2></div>


<p>Die Chibinen gelten als größte Nephelinsyenit-Intrusion<sup id="cite_ref-Wall_2003_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wall_2003-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und – nach dem Guli-Komplex – als zweitgrößtes Alkaligesteinsgebiet<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der Welt. Das gesamte Massiv stellt eine komplizierte, mehrphasige Intrusion dar, weist <a href="Variszische_Orogenese" title="Variszische Orogenese">variszisches</a> Alter auf und ist in <a href="Archaikum" title="Archaikum">archaische</a> <a href="Gneis" title="Gneis">Granitgneise</a>, <a href="Schiefer#Kristalline_Schiefer" title="Schiefer">Schiefer</a> und <a href="Proterozoikum" title="Proterozoikum">proterozoische</a> vulkanosedimentäre Gesteine entlang steiler Außenkontakte eingebettet, die mit <a href="Geophysik" title="Geophysik">geophysikalischen</a> Methoden bis in eine Tiefe von 7&nbsp;km verfolgt wurden. An die äußeren Kontakte angrenzend sind extensiv albit- und aegirinhaltige <a href="Fenit" title="Fenit">Fenite</a> und Hornfelse entwickelt. Die konzentrisch zonierte Intrusion weist eine sehr gut ausgeprägten primär-magmatische Schichtung auf. Aus den Chibinen wurde eine größere Zahl neuer Gesteinsarten beschrieben, wobei es sich in allen Fällen um Nephelinsyenite und andere Alkaligesteine handelt.
</p><p>Im gesamten Komplex können mehrere Zonen unterschieden werden, die verschiedenen ringförmigen und konischen Intrusionen entsprechen, welche als Ergebnis aufeinanderfolgender Intrusionsphasen gebildet wurden. Während der Intrusionsphasen bewegte sich das Zentrum der magmatischen Aktivität von West nach Ost, wodurch auch die hufeisenförmige Ausbildung des Massivs entstand.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kolesar_Tvrdy_2006_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kolesar_Tvrdy_2006-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der gesamten Intrusion finden sich Alkaligesteinspegmatite und zahlreiche Albitisierungszonen.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kolesar_Tvrdy_2006_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kolesar_Tvrdy_2006-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die frühesten Intrusionen sind alkalische und nephelinische Trachyte und Rhomben- und Nephelinporphyre, die im westlichen Teil des Massivs einen steil einfallenden Körper mit einer Mächtigkeit von 0,5&nbsp;km bilden. Die einzelnen Zonen des Komplexes können – ausgehend von der Peripherie bis zum Zentrum – wie folgt beschrieben werden:<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>(1) Alkalisyenite (Umptekit) und Nephelinsyenite (0,3&nbsp;km mächtig);</li>
<li>(2) und (3) massive und trachytische Khibinite (etwa 5,5&nbsp;km mächtig)
<ul><li>Die Nephelinsyenite des äußeren Ringkomplexes werden aufgrund ihrer grobkörnigen Struktur und dem Auftreten von Eudialyt in einigen Varietäten lokal als <i>Khibinit</i> bezeichnet. Der Komplex besteht aus zwei Ringkörpern aus massivem und trachytoidalem Khibinit, die durch eine schmale Zone aus sphenitisiertem <i>Khibinit</i> getrennt sind, welche mit Resten von Alkalivulkaniten und Xenolithen ultramafischer Alkaligesteine gefüllt ist. <i>Khibinit</i> stellen grobkörnige Gesteine mit hypidiomorphen Textur dar, in denen der K-Na-Feldspat durch Leisten aus <a href="Albit" title="Albit">Albit</a>-<a href="Orthoklas" title="Orthoklas">Orthoklas</a>-<a href="Perthit" class="mw-redirect" title="Perthit">Perthit</a> vertreten ist. Nephelin enthält typischerweise Aegirin-Einschlüsse und kann teilweise durch Sodalith oder Cancrinit verdrängt sein. Ein Teil der Pyroxenkristalle ist zoniert und besteht aus einem Aegirin-Augit-Kern mit einem Rand aus Aegirin. Überzüge von Titanomagnetit auf Astrophyllit, Titanit auf Astrophyllit und Titanit auf Aenigmatit, die koronare Strukturen bilden, sind weit verbreitet.<sup id="cite_ref-Mitrofanov_et_al_1995_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mitrofanov_et_al_1995-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Khibinite der Zone (3) sind trachytisch und weisen in den tiefsten Teilen des exponierten Abschnitts eine Wechsellagerung in Form von alternierenden Sequenzen aus leukokraten Nephelinsyeniten und melanokraten Ijolithen auf.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-4" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li></ul>


<ul><li>(4) Rischorrite (Biotit-Nephelinsyenite), Ijolithe, Urtite, Apatit-Nephelin-Gesteine (2–3&nbsp;km mächtig)
<ul><li>Der Rischorrit-Komplex – mit Juviten und Urtiten als untergeordneten Elementen – bildet einen ringförmigen Intrusionskörper mit Kontakten, die in Richtung Intrusionzentrum einfallen. Der äußere Kontakt mit Khibiniten wird durch eine Übergangszone dargestellt, während sich im inneren Kontakt mit Foyaiten eine tektonische Zone aus katalysiertem und rekristallisiertem Nephelinsyenit befindet. Rischorrit ist ein grobkörniger massiver Nephelinsyenit mit unterschiedlichen Gehalten an Kalifeldspat und Nephelin.</li></ul></li></ul>
<p>Das Gestein ist durch <a href="Poikilitische_Struktur" title="Poikilitische Struktur">poikilitische Strukturen</a> und das Auftreten daktylotypischer und mikropegmatitischer Verwachsungen von Alkalifeldspat und Nephelin gekennzeichnet. Bis zu 5&nbsp;cm große <a href="Poikilitische_Struktur" title="Poikilitische Struktur">Oikokristalle</a> aus homogenem Orthoklas oder Mikroklin umschließen <a href="Idiomorph" title="Idiomorph">idiomorphe</a> Kristalle von Nephelin, Pyroxen, Titanit und Apatit und bilden so die erwähnten poikilitischen Strukturen. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Rischorriten im Vergleich zu anderen Nephelinsyeniten der Chibinen ist der extrem hohe Kaliumgehalt (max. K<sub>2</sub>O = 15,7 Gew.-%) und das K/Na-Verhältnis von bis zu 2,6, welches sich in der Anwesenheit von <a href="Kalifeldspat" class="mw-redirect" title="Kalifeldspat">Kalifeldspat</a> anstelle von <a href="Kalium" title="Kalium">K</a>-<a href="Natrium" title="Natrium">Na</a>-<a href="Feldspat#Alkalifeldspate" title="Feldspat">Perthit</a>, modalem Kalsilit, Djerfisherit, <a href="Wadeit" title="Wadeit">Wadeit</a> und <a href="Leucit" title="Leucit">Leucit</a> (gefunden in einem juvitischen, Ijolithe durchsetzenden Gang) manifestiert. Die Nephelin-Zusammensetzung weist einen extrem hohen K<sub>2</sub>O-Gehalt auf, der durch die <a href="Mischungsl%C3%BCcke" title="Mischungslücke">Mischungslücke</a> zwischen Nephelin und Kalsilit begrenzt ist. Pyroxen-Zusammensetzungen reichen von Aegirin-Diopsid bis hin zu Aegirin. Weitere Begleitminerale sind Lamprophyllit, Aenigmatit, <a href="Pektolith" title="Pektolith">Pektolith</a>, <a href="Eudialyt" title="Eudialyt">Eudialyt</a> und <i>Rinkolith</i> (Mosandrit-(Ce)). Der Agpaitindex ist der höchste unter den Nephelinsyeniten der Chibinen und zeigt ein durchschnittliches (Na+K)/Al-Verhältnis von 1,15. Massiver Urtit bildet eine 50 bis 100&nbsp;m mächtige Zone unterhalb der Apatit-Nephelin-Erzkörper. Apatit-armer Urtit, wie er am hangenden Kontakt angetroffen wird, geht teufenwärts in grobkörnigen Apatit-freien Urtit und weiter nach unten in Juvit über.<sup id="cite_ref-Mitrofanov_et_al_1995_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mitrofanov_et_al_1995-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Rischorrite werden als Hybridgesteine betrachtet, die aus palingenen, bei der Intrusion der Urtit-Ijolith-Melteigite in Nephelinsyenite der Zone (1) entstandenen Magmen kristallisierten. Metasomatische Prozesse haben bei der Entstehung dieser Gesteine wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-5" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>(5) Melteigite, Ijolithe und Urtite
<ul><li>Ijolith und Melteigit bilden einen ringförmigen, differenzierten Körper mit Elementen rhythmischer Schichtung, in dem die Apatit-Nephelin-Erzkörper sitzen. Die regelmäßige Abfolge des Gesteinswechsels im Vertikalschnitt bleibt über mehrere Kilometer erhalten. In jedem Rhythmus geht Melteigit in den unteren Bereichen in den mehr leukokraten Ijolith oder Urtit im Topbereich über. Alle Schichten liegen deckungsgleich und fallen im Winkel von 10–30° zur Mitte der Intrusion ein. Die geschichtete Abfolge in dem sichelförmigen Körper legt nahe, dass der Ijolith-Melteigit-Komplex ursprünglich den gesamten zentralen Teil der Intrusion einnahm und später durch die Foyait-Intrusion ersetzt wurde. Melteigit, Ijolith und Urtit finden sich in mittelkörnigen Varietäten mit starker planarer Schichtung, die durch die orientierte Anordnung ausgelängter Körner mafischer Minerale entsteht. Die Ansammlung von akzessorischem Aenigmatit, Lamprophyllit, Eudialyt, Rinkolith, Pektolit und Sodalith in den Ijolithen und Melteigiten der Chibinen spiegelt einen hohen Alkaligehalt in diesen Gesteinen wider. Ultramafische alkalische Gesteine (Peridotit, Pyroxenit, Ijolith, Melteigit, Melilitholith) weisen einen Mangel an SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Überschuss an Na<sub>2</sub>O und K<sub>2</sub>O auf. Dies äußert sich in der <a href="CIPW-Norm" title="CIPW-Norm">CIPW-Norm</a> durch das Auftreten von Nephelin, Leucit und selten Kalsilit. Normative Foidolithe mit <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> sind am häufigsten, der Rest enthält normativen <a href="Wollastonit" title="Wollastonit">Wollastonit</a>.<sup id="cite_ref-Mitrofanov_et_al_1995_19-2" class="reference"><a href="#cite_note-Mitrofanov_et_al_1995-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>(6) und (7) heterogene Nephelinsyenite und Foyaite (3,5–4&nbsp;km mächtig)
<ul><li>Der den zentralen Teil der Intrusion bildende Nephelinsyenit ist – abgesehen von Karbonatit- und Ganggesteinen – das jüngste Gestein im Massiv der Chibinen. Die Nephelinsyenite im Zentrum der Chibinen werden traditionell in den Foyait- und den so genannten „mittelkörnigen Lyavochorrit-Komplex“ (lokale Bezeichnung) unterteilt. Letzterer bildet eine Randzone der Foyait-Intrusion, beide Varietäten gehen ohne scharfe Kontakte allmählich ineinander über. Foyait und „mittelkörniger Nephelinsyenit“ ähneln texturell und modal dem Khibinit des äußeren Rings der Intrusion. Sie bestehen aus K-Na-Perthit (50–60&nbsp;% Vol.-%), Nephelin (30–35&nbsp;%), Pyroxen (5–10&nbsp;%), Amphibol (1–5&nbsp;%), Lepidomelan (1–5&nbsp;%), Titanit, Titanomagnetit, Eudialyt, Astrophyllit, Aenigmatit, Apatit, Rinkolith, <a href="Sodalith" title="Sodalith">Sodalith</a>, <a href="Cancrinit" title="Cancrinit">Cancrinit</a> und <a href="Natrolith" title="Natrolith">Natrolith</a>. Nephelinsyenite aus dem Khibinit- und Foyait-Komplex sind peralkalische Gesteine mit einem durchschnittlichen Agpaitkoeffizienten von (Na+K)/Al&nbsp;=&nbsp;1,05 und K/Na&nbsp;=&nbsp;0,4. Miaskitische Varietäten sind ebenfalls vorhanden. Die Nephelinsyenite der Chibinen sind reich an Aluminium und Alkalien und weisen nur geringe Ca- und Mg-Gehalte auf. Alle Nephelinsyenite enthalten <a href="CIPW-Norm" title="CIPW-Norm">normativen</a> Olivin und 1–5&nbsp;% normatives Natriummetasilikat, mit Ausnahme der „Pulaskite“ mit bis zu 5&nbsp;% normativem Anorthit. Der erwähnte „Pulaskit“ wurde zu Beginn der 1990er Jahre in Bohrkernen von Bohrungen in eine negative Schwereanomalie im zentralen Teil des Foyait-Komplexes gefunden. Die im Bohrkern beobachteten Kontakte deuten darauf hin, dass Pulaskit als <a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolith</a> im Foyait vorhanden ist. Der Pulaskit ist grob- bis mittelkörnig und weist eine hypidiomorphe Textur auf. K-Na-Feldspat ist das am häufigsten vorkommende Mineral und wird von Aegirin-Augit, Alkali-Amphibol, Biotit, Titanit, Sulfiden, Apatit, Fluorit, Sodalith, Cancrinit und Pektolith begleitet.<sup id="cite_ref-Mitrofanov_et_al_1995_19-3" class="reference"><a href="#cite_note-Mitrofanov_et_al_1995-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>(8) <a href="Karbonatit" title="Karbonatit">Karbonatite</a>.
<ul><li>Im östlichen Teil der Chibinen befindet sich in der Nähe der Rischorrit- und Urtitkörper der <a href="Karbonatit" title="Karbonatit">Karbonatitkomplex</a> der Zone (8), der sich aus einem mächtigen Karbonatitstock mit einem Durchmesser von ca. 800&nbsp;m und etliche kleineren <a href="Intrusion_(Geologie)" title="Intrusion (Geologie)">Intrusivkörpern</a> <a href="Ultrabasisches_Gestein" title="Ultrabasisches Gestein">ultrabasischer</a> und <a href="Basisches_Gestein" title="Basisches Gestein">basischer</a> Gesteine zusammensetzt. Hierzu gehören auch zonierte, mit Pikritporphyr- und Karbonatitbrekzien ausgefüllte, 50 bis 100&nbsp;m Durchmesser aufweisende <a href="Schlot_(Geologie)" title="Schlot (Geologie)">Explosionsschlote</a>. Sie enthalten Fragmente von Olivinit, Klinopyroxenit, Phoscorit, Urtit und Nephelinsyenit in einer tinguaitischen oder <a href="Phlogopit" title="Phlogopit">Phlogopit</a>-<a href="Pikrit" title="Pikrit">Pikrit</a>-Matrix.</li></ul></li></ul>
<p>Im Ostteil des Komplexes sind ferner Gänge weit verbreitet, welche die wichtigsten Alkaligesteine unter Bildung von typischen eruptiv-explosiven Brekzien durchsetzen, welche <a href="Lamprophyr" title="Lamprophyr">lamprophyrische</a>, tinguaitische, <a href="Orthoklas" title="Orthoklas">orthoklasische</a> und <a href="Chalcedon_(Mineral)" title="Chalcedon (Mineral)">chalcedonische</a> Zemente aufweisen.
Der Karbonatitstock ist nur aus Bohrungen bekannt, da er sich unter <a href="Quart%C3%A4r_(Geologie)" title="Quartär (Geologie)">quartären</a> <a href="Sediment" class="mw-redirect" title="Sediment">Sedimenten</a> und dem Umbozero-See befindet. Die Bohrungen haben ferner gezeigt, dass sich der Karbonatit bis in eine Tiefe von mindestens 1,7&nbsp;km erstreckt. Die Karbonatite gelten als jünger als die Hauptzonen des Komplexes und die Gesteinsgänge, unter denen Tinguaite, Alkali-Trachyte und Alkali-Lamprophyre (Monchiquite und Damkjernite) dominieren. Der Karbonatitstock weist eine komplizierte Struktur auf. Mehrphasige Karbonatit-Brekzien werden von einem Karbonatit-<a href="Stockwerk_(Geologie)#Räumliche_Begriffe_in_Zusammenhang_mit_Erzlagerstätten" class="mw-redirect" title="Stockwerk (Geologie)">Stockwerk</a> durchsetzt, welches sich über den zentralen Teil des Stocks erstreckt. Charakteristisch ist eine vertikale Zonierung mit magnesiumreichen Karbonatitvarietäten im oberen Teil und Aegirin-Biotit-Calcit-Karbonatiten mit Apatit im unteren Teil. Zonen mit karbonatisierten Nebengesteinen einschließlich von Foyaiten und Tinguaiten können auf die Karbonatite zurückgeführt werden. Unter den Karbonatiten gibt es mehrere Bildungsstadien mit jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung, darunter Biotit-, Aegirin-Biotit- und Albit-Calcit-Karbonatite, manganhaltige Calcit-Ankerit- und Siderit-Karbonatite, sowie manganhaltige Siderit- und Ankerit-Karbonatite mit signifikanten Gehalten an Natrolith und <a href="Dawsonit" title="Dawsonit">Dawsonit</a>.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-6" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit dem Chibinen-Komplex ist die weltweit größte größte magmatische Apatit-Lagerstätte verknüpft. In der Ijolith-Urtit-Zone (Zone 5) des Komplexes befinden sich entlang einer bogenförmigen Zone von etwa 75&nbsp;km Länge acht große Apatit-Erzkörper. Die Apatit-reichen Gesteine lassen sich in drei Kategorien einteilen, die als I „Vorerz“, II „Erz“ und III „Nacherz“ bezeichnet werden. Die Gesteine der ersten Gruppe bestehen aus Ijolithen mit eingeschalteten Melteigiten, Urtiten, Juviten und Maligniten und weisen insgesamt eine Mächtigkeit von weniger als 700&nbsp;m auf. Die zweite Gruppe besteht aus massivem Feldspat-Urtit, Ijolith-Urtit und Apatit-Erz mit einer Gesamtmächtigkeit von 200–700&nbsp;m. Die Einheiten der Gruppe III sind 10 bis 1400&nbsp;m mächtig und umfassen Urtite, Ijolithe, Melteigite, Juvite, Malignite und Lujavrite. Die wichtigsten Phosphaterzlagerstätten befinden sich in der Gruppe II, wo die Apatit-reichen Gesteine im Hangenden einer Ijolith-Urtit-Intrusion vorkommen.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-7" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Gesteine sind entlang der Grenze des äußeren Chibinit- und inneren Syenitkomplexes intrudiert. Das Apatitgestein tritt in großen, linsenförmigen Körpern am Kontakt der stratifizierten Ijolith-Urtite (Liegendes) und Rischorrite (Hangendes) auf.<sup id="cite_ref-Kogarko_et_al_1995_18-8" class="reference"><a href="#cite_note-Kogarko_et_al_1995-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Apatitlagerstätten befinden sich im südwestlichen Bogen des Massivs, wo sie einen zusammenhängenden Lagerstättengürtel von 11&nbsp;km streichender Länge und 2&nbsp;km in der Richtung ihres Einfallens bilden. Die Mächtigkeit der besonders typischen Lagerstätte Kukiswumtschorr schwankt zwischen 45 und 200&nbsp;m (durchschnittlich 150&nbsp;m), ihre Länge beträgt 2.400&nbsp;m. Der zonierte Apatitkörper wird in eine obere, reiche und eine untere, arme Zone unterteilt. Beide Zonen weisen die gleiche mineralische Zusammensetzung auf (Apatit, Nephelin, <a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a>, <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>, <a href="Titanit" title="Titanit">Titanit</a>), unterscheiden sich jedoch im quantitativen Anteil der einzelnen Minerale und im Gefüge. Die Erze sind üblicherweise fein- bis grobkörnig, fleckig oder gebändert.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kolesar_Tvrdy_2006_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kolesar_Tvrdy_2006-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">
<caption>Mineralogische Zusammensetzung der unterschiedlichen Texturtypen von Apatit-Nephelin-Erzen in den Chibinen<sup id="cite_ref-Kozyrev_et_al_2001_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kozyrev_et_al_2001-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Texturtypen von Apatit-Nephelin-Erzen
</th>
<th rowspan="2">Häufigkeit<br>(in&nbsp;%)
</th>
<th colspan="6">Durchschnittsgehalte<br>(in Gew.-%)
</th></tr>
<tr>
<th style="width:8em;">Apatit
</th>
<th style="width:8em;">Nephelin
</th>
<th style="width:8em;">Aegirin
</th>
<th style="width:8em;">Titanit
</th>
<th style="width:8em;">Titanomagnetit
</th>
<th style="width:8em;">Feldspat
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">gesprenkelt</td>
<td>6–18</td>
<td>69,2</td>
<td>19,9</td>
<td>5,3</td>
<td>1,6</td>
<td>0,5</td>
<td>1,7
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">gebändert</td>
<td>45–56</td>
<td>39,9</td>
<td>46,1</td>
<td>7,2</td>
<td>2,1</td>
<td>2,5</td>
<td>0,4
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">blockig</td>
<td>5–10</td>
<td>46,5</td>
<td>39,1</td>
<td>7,4</td>
<td>3,2</td>
<td>1,3</td>
<td>0,6
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">massiv</td>
<td>3–9</td>
<td>35,9</td>
<td>45,0</td>
<td>9,6</td>
<td>3,0</td>
<td>1,2</td>
<td>1,3
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">netzartig</td>
<td>9–14</td>
<td>17,5</td>
<td>54,2</td>
<td>19,8</td>
<td>4,7</td>
<td>2,9</td>
<td>9,9
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Apatit-Urtit</td>
<td>4–10</td>
<td>15,0</td>
<td>58,7</td>
<td>15,9</td>
<td>4,1</td>
<td>0,8</td>
<td>2,9
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Brekzien</td>
<td>5–23</td>
<td>24,0</td>
<td>44,7</td>
<td>16,5</td>
<td>6,6</td>
<td>2,0</td>
<td>3,1
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Sphen-Apatit-Erze</td>
<td>2–6</td>
<td>20,4</td>
<td>31,4</td>
<td>17,5</td>
<td>18,6</td>
<td>6,2</td>
<td>0,9
</td></tr></tbody></table>
<p>Seit September 1948 werden um die Apatitlagerstätten der Chibinen <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a> registriert, von denen das in der Siedlung Kukisvumtschorr bei Kirowsk am 16. April 1989 aufgezeichnete mit einer <a href="Magnitude_(Erdbeben)" title="Magnitude (Erdbeben)">Magnitude</a> von M&nbsp;=&nbsp;4,2 das bisher stärkste war. Dessen Ursachen waren hohe, durch natürliche geologische Prozesse verursachte <a href="Bruch_(Geologie)#Arten_der_Bruchausbreitung" title="Bruch (Geologie)">Horizontalspannungen</a> sowie <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonisch</a> aktive <a href="St%C3%B6rung_(Geologie)" title="Störung (Geologie)">Störungen</a>, welche die regionale <a href="Geodynamik" title="Geodynamik">Geodynamik</a> bestimmen. Auslöser dieses sowie auch der anderen Beben ist der großflächige Bergbau.<sup id="cite_ref-Kozyrev_Zhukova_2019_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kozyrev_Zhukova_2019-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lagerstätten_und_Bergwerke"><span id="Lagerst.C3.A4tten_und_Bergwerke"></span>Lagerstätten und Bergwerke</h2></div>
<p>Der Foidolith-Hauptring der Chibinen beinhaltet die drei Erzfelder „Nordwest“, „Südwest“ und „Südost“ mit insgesamt 11 Apatit-Lagerstätten bzw. -Vorkommen.<sup id="cite_ref-Kamenev_Mineev_1982_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kamenev_Mineev_1982-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Erzfeld „Nordwest“ erstreckt sich über mehr als 10&nbsp;km, ihm werden die Lagerstätten <i>Partomtschorr</i> (am Berg Partomtschorr) und <i>Kuelporr</i> (am Berg <a href="Kuelporr" title="Kuelporr">Kuelporr</a>) sowie das Vorkommen <i>Sneschny Zirk</i> (im gleichnamigen Kar Sneschny zirk <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Снежный цирк</span> „Schnee-Kar“) zugeordnet. Erzkörper dieser Lagerstätten weisen eine einfache schicht- oder linsenartige Form mit durchschnittlichen Mächtigkeiten von 50 bis 70&nbsp;m auf.<sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_2009_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_2009-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_2012_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_2012-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das Erzfeld „Südwest“ umfasst die Lagerstätten <i>Kukiswumtschorr</i>, <i>Juksporr</i>, <i>Eweslogtschorr</i> (nach den gleichnamigen Bergen), <i>Apatitowy Zirk</i> (im gleichnamigen Kar Apatitowy zirk) und <i>Plato Raswumtschorr</i> (auf dem gleichnamigen Plateau). Alle diese Lagerstätten sind Teile eines zusammenhängenden, 12&nbsp;km langen, Apatit-haltigen Körpers mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von etwa 100&nbsp;m.<sup id="cite_ref-Kamenev_1987_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kamenev_1987-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_2012_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_2012-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre oberen Teile bestehen aus einer einzigen kompakten Erzlinse, während sich die Mineralisierung in der Tiefe auf mehrere Teil-Linsen verteilt. Es existiert eine ausgeprägte vertikale Zonierung, die durch einen allmählichen Anstieg des P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalts in Richtung Hangendes gekennzeichnet ist. Titanithaltige Gesteine sind in der Nähe des oberen Kontakts konzentriert.<sup id="cite_ref-Onokhin_1967_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Onokhin_1967-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das Erzfeld „Südost“ erstreckt sich über etwa 15&nbsp;km und umfasst die Lagerstätten <i>Koaschwa</i>, <i>Wuonnemjok</i>, <i>Njorkpachk</i> und <i>Oleni Rutschej</i>. Im Gegensatz zum Erzfeld „Südwest“ tritt die Mineralisierung dort in Form von komplexen Apatit-(Titanit)-Nephelin-<a href="Stockwerk_(Geologie)#Räumliche_Begriffe_in_Zusammenhang_mit_Erzlagerstätten" class="mw-redirect" title="Stockwerk (Geologie)">Stockwerken</a> auf. Die titanitreichen Erze konzentrieren sich in 20 bis 40&nbsp;m mächtigen Zonen entlang des oberen Kontakts der Erzkörper.<sup id="cite_ref-Goryainov_et_al_2007_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goryainov_et_al_2007-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_2009_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_2009-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_2012_24-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_2012-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Derzeit werden sieben Apatit-Lagerstätten abgebaut:
</p>
<ul><li>Das Unternehmen Apatit JSC (<i>PhosAgro Corp.</i>) gewinnt Apatit und Nephelin in sechs Lagerstätten, teils im Tagebau, teils untertägig, und besitzt Explorationslizenzen für zwei weitere Lagerstätten:
<ul><li>Die Lagerstätte <i>Kukiswumtschorr</i> wird durch das Kirowsker Bergwerk erschlossen, der zugehörige Tagebau Saamski wurde bereits in den 1990er Jahren stillgelegt.</li>
<li>Die Lagerstätte <i>Juksporr</i> (durchschnittlicher P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalt 20,3&nbsp;%) steht seit 1951 in Abbau, anfangs im Tagebau, heute untertägig.</li>
<li>Die Lagerstätte <i>Apatitowy Zirk</i> wird über den sogenannten Raswumtschorr-Schacht abgebaut, der P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalt des Erzes beträgt 18&nbsp;%.</li>
<li>Die Lagerstätte <i>Plato Raswumtschorr</i> mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalten von 18,8&nbsp;% wird seit 1964 durch das Bergwerk Zentralny (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Центральный рудник</span>) abgebaut.</li>
<li>Die über 3&nbsp;km lange Lagerstätte <i>Koaschwa</i> wird seit 1978 im Tagebau Koaschwa (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Карьер Коашва</span>) ausgebeutet. Sie enthält ca. 10&nbsp;% der gesamten Apatitvorräte des Massivs.</li>
<li>Im Jahre 1982 begann man mit dem Abbau der Lagerstätte <i>Njorkpachk</i> am gleichnamigen Berg (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ньоркпахк</span>) nördlich des Flusses Wuonnemjok im Tagebau Njorkpachk (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ньоркпахкский карьер</span>).</li>
<li>Explorationslizenzen bestehen für die Lagerstätten <i>Jolitowy Otrog</i> (am gleichnamigen „Ijolith-Sporn“ <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Йолитовый отрог</span>) und <i>Plato Plot</i> (am gleichnamigen Plateau <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Плато Плот</span>).</li></ul></li>
<li>Die <i>North-Western Phosphorous Company JSC</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Северо-Западная Фосфорная компания</span>) baut die Apatit-Lagerstätte <i>Oleni Rutschej</i> ab.
<ul><li>Eine Explorationslizenz besteht für die Lagerstätte <i>Partomtschorr</i>.</li></ul></li></ul>
<p>Der Bergbaukomplex bei Kirowsk umfasst folglich insgesamt fünf Bergbau- und zwei Explorationslizenzen: Das Kirowsker Bergwerk baut die Lagerstätten Kukiswutschorr und Juksporr ab. Über den Tagebau Wostotschny werden die Lagerstätten Koaschwa und Njorkpachk erschlossen. Das Bergwerk Raswumtschorr bebaut die Lagerstätten Apatitowy Zirk und Plato Raswumtschorr, wobei Teile der Lagerstätte Plato Raswumtschorr auch über den Tagebau Zentralny in Abbau stehen. Explorationslizenzen bestehen, wie oben erwähnt, für die Lagerstätten „Jolitowy otrog“ und „Plot Plateau“.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Kukiswumtschorr"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Kukiswumtschorr"></span>Lagerstätte Kukiswumtschorr</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Kukiswumtschorr_(Bergwerk)" title="Kukiswumtschorr (Bergwerk)">Kukiswumtschorr (Bergwerk)</a></i></div>

<p>Die Apatit-Nephelin-Lagerstätte Kukiswumtschorr wurde 1921 von einer Gruppe von Geologen unter der Leitung von Akademiemitglied <a href="Alexander_Jewgenjewitsch_Fersman" title="Alexander Jewgenjewitsch Fersman">Alexander Jewgenjewitsch Fersman</a> entdeckt, als im Tal am Südhang des Berges reiche Apatit-Erze gefunden wurden. Die Lagerstätte besteht aus Apatit-Nephelin-Gesteinen in einer großen linsenförmigen Struktur, die mit 26° bis 32° nach Nordosten einfällt. Sie ist an der Nordflanke 40&nbsp;m und im Süden bis zu 180&nbsp;m mächtig und weist eine streichend Länge von 1850&nbsp;m auf. Die Linse besitzt eine zonierte Struktur, bei der der Apatitgehalt vom liegenden Kontakt mit dem Urtit des Nebengesteins zum oberen Kontakt im Hangenden zunimmt. Vom Liegenden zum Hangenden wechselt die Zonierung von Apatit-haltigem Urtit über retikulierte, dann linsenförmige, gebänderte, blockförmige (etwa 27 Gew.-% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), fleckige und brekziierte (etwa 17&nbsp;Gew.-% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) Apatit-Nephelin-Gesteine (sogenannte Apatit-Erze) hin zum hangenden Kontakt mit Feldspaturtit, Malignit und Rischorrit, der durch eine dünne Zone aus titanitreichem Gestein gekennzeichnet ist. Eine zweite parallele, 5–30&nbsp;m breite Linse aus Apatit-Nephelin-Gesteinen befindet sich etwa 10–50&nbsp;m unterhalb des Haupterzkörpers.
</p><p>Die Lagerstätte wird von einer großen konischen 0,2–2,5&nbsp;m breiten Scherzone begleitet, die mit einem Winkel von etwa 45° zum Zentrum des Massivs einfällt und durch gneisartige Apatit-Nephelin-Gesteine, Brekzienzonen, Schichten aus Ijolit, Juvit und Malignit sowie Pegmatit- und hydrothermale Gänge gekennzeichnet ist. Stellenweise wird in den Nebengesteinen und niedriggradigen Erzen entlang der konischen Hauptscherzone ein System von flach (10–45°), seltener auch steil (45–70°) einfallenden Störungen beobachtet. Die bis zu 2&nbsp;m breiten Verwerfungen sind hauptsächlich mit Ijolith-Urtit-, Pegmatit- und hydrothermalen Gängen gefüllt. Die Verwerfungsbeträge überschritten 10&nbsp;m nicht. Verfaltungen sind im zentralen Teil der Erzlinse am weitesten verbreitet, können aber in allen Erzvarietäten beobachtet werden. Die größten Falten sind bis zu 100&nbsp;m lang und sind komplex mit mehreren Ordnungen kleinerer Falten gleicher Form und Ausrichtung aufgebaut. Mitunter können Faltenzonen, die am deutlichsten in Apatit-Nephelin-Gesteinen des Hauptkörpers sichtbar sind, auch in den sich unter dem Haupterzkörper und in der kleineren untersten Apatit-Nephelin-Gesteinslinse befindenden Urtiten beobachtet werden. Die Gebiete mit der intensivsten Verfaltung befinden sich in der Nähe der Brekzienzonen.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Brekzierte Apatit-Nepheline-Erze ähneln „zerfallenden Eisflüssen“. Die Fragmente in den Brekzien variieren in der Größe von mehreren Zentimetern bis 100&nbsp;m und mehr und sind zufällig ausgerichtet. Sie können in Ijolith-Urtit oder Juvit sitzen oder ohne sichtbare Gesteinsmatrix miteinander verbunden sein. Durch die blockförmigen Erze, die aus einer mit der Faltung synchronen, sehr großmaßstäblichen Brekziierung resultieren, setzen mitunter jüngere Brekzienzonen aus kleineren Fragmenten hindurch. Im Norden wird die Lagerstätte durch die radiale Kukiswumtschorr-Störungszone begrenzt, welche 0,2 bis 3,0&nbsp;km breit ist und den Mineralgehalt zahlreicher hydrothermaler Gänge definiert.<sup id="cite_ref-Ivanyuk_et_al_1996_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanyuk_et_al_1996-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu zählen primitive Aegirin-Mikroklin- und Natrolith-Gänge ohne seltene Minerale, die weit von den Störungen entfernt sind, sowie Natrolith-Gänge mit SEE-Karbonaten, die sich in der Nähe der Störungen befinden. Die Kukiswumtschorr-Störungszone selbst ist durch mineralisierte Gänge gekennzeichnet, die aus Natriumkarbonaten mit <a href="Villiaumit" title="Villiaumit">Villiaumit</a> und Natriumphosphaten bestehen.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Apatittagebau Saamski (2008)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Der Berg <a href="Kukiswumtschorr" title="Kukiswumtschorr">Kukiswumtschorr</a> mit dem nördlichen Steinbruch im Tal des Wortkeuaiw.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Halden der Lagerstätte Kukiswumtschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Neuer Hauptschacht</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Im Nördlichen Steinbruch</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Erztransport mit <a href="Muldenkipper" title="Muldenkipper">Muldenkipper</a></div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Juksporr"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Juksporr"></span>Lagerstätte Juksporr</h3></div>

<p>Die Lagerstätte am Berg Juksporr wurde fast gleichzeitig mit der am Kukiswumtschorr entdeckt. Sie besteht aus einer mächtigen, geschichteten Linse von Apatit-Nephelin-Gesteinen, die mit 12 bis 40° nach Nordosten einfallen. Die Linse ist etwa 2,1&nbsp;km lang und 30 bis 140&nbsp;m, im Durchschnitt etwa 100&nbsp;m, dick. Das in Zonen unterteilte Apatit-Erz besteht aus den gleichen Arten von Apatit-Nephelin-Gesteinen wie das am Berg Kukiswumtschorr – die Morphologie und Zonierung der Juksporr-Linse ist jedoch wesentlich komplizierter. Auch hier existiert eine kegelförmige Haupt-Scherzone mit einem untergeordneten System von mit Ijolith-Urtit gefüllten, parallelen Bruchspalten, welche durch Foidolithe mit trachytoidaler Textur sowie durch gebänderte Apatit-Nephelin-Gesteine mit intensiver Faltung und Brekziierung setzen. Die Faltung ähnelt der in der Lagerstätte Kukiswumtschorr, jedoch werden in Juksporr sowohl reiche als auch Armerze brekziiert. Die Breite der Brekzienzonen nimmt mit der Tiefe zu und erreicht stellenweise bis zu 70&nbsp;m. An einigen Stellen finden sich drei oder mehr Generationen von Brekzien.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Apatitowy_Zirk"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Apatitowy_Zirk"></span>Lagerstätte Apatitowy Zirk</h3></div>
<p>Die Lagerstätte am Kar Apatitowy Zirk wurde 1926 von A. N. Labunzow entdeckt. Sie besteht aus einer Linse aus geschichteten Apatit-Nephelin-Gesteinen, 10–50&nbsp;m mächtig, 2,4&nbsp;km lang und mit 25–30° nach Nordosten einfallend. Die obere Zone ist reich an Apatit (22–25 Gew.-% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) und ist aus den sogenannten fleckigen Erzen zusammengesetzt. Die untere Zone enthält nur 15–18 Gew.-% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und besteht aus linsenförmig gebänderten, brekziierten, netzartigen und blockförmigen Erzen. Die Gesteine im Hangenden der Lagerstätte sind Ijolith-Urtit und Rischorrit. Der nordwestliche Teil des Erzkörpers enthält auch Apatit-Titanit-Gesteine. Der Kontakt zwischen den Apatit-Nephelin-Gesteinen und dem Urtit im Liegenden ist undeutlich. Die Lagerstätte wird über das 1964 angelegte unterirdische Bergwerk Raswumtschorr abgebaut.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Plato_Raswumtschorr"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Plato_Raswumtschorr"></span>Lagerstätte Plato Raswumtschorr</h3></div>
<p>Aufschlüsse von Apatit-Nephelin-Gesteinen am Berg Raswumtschorr wurden 1923 von einer Expedition des Mineralogischen Museums der Akademie der Wissenschaften der UdSSR unter der Leitung von Fersman entdeckt. Im Jahr 1929 untersuchte Wladimir Iwanowitsch Vlodavets das gesamte Gebiet des Kars Apatitowy Zirk bis zum Berg Koaschwa und schätzte die Apatit-Ressourcen auf 400 Millionen Tonnen. Die Lagerstätte wird seit 1964 im Tagebau Zentralny abgebaut.
Der Erzkörper wird auf dem Raswumtschorr-Plateau in einer Höhe von 1020 bis 1050&nbsp;m abgebaut. Er ist etwa 100&nbsp;m mächtig und fällt mit 20–30° nach Norden ein. Die Raswumtschorr-Linse ist in eine 10–140&nbsp;m mächtige untere Zone mit ärmeren Erzen und eine obere Reicherz-Zone mit einer Mächtigkeit von 10–70&nbsp;m aufgebaut. Die Reicherz-Zone besteht hauptsächlich aus sogenannten fleckigen und fleckig-gebänderten Apatit-Nephelin-Gesteinen mit untergeordneten brekziierten Erzen. Wie in den anderen Apatit-Nephelin-Lagerstätten der Chibinen gibt es einen allmählichen Übergang von porphyritischem Urtit zu den Apatit-Erzen in dem Moment, wo die Ijolith-Urtite reicher an Apatit werden. Der Kontakt mit dem darüberliegenden Rischorrit wird durch Feldspat-Foidit und Juvit gebildet und ist häufig mit Titanit angereichert, wobei sogar Titanit-Gesteine gebildet werden. Der Charakter der Faltung und Brekziierung in den Erzen ähnelt dem der Lagerstätte Juksporr.
Eine bis zu 70&nbsp;m mächtige, astförmige Stockwork-Brekzienzone verläuft ungefähr entlang der Grenze zwischen linsenförmig-gebänderten und fleckigen Apatit-Nephelin-Gesteinen; sie verläuft gelegentlich auch durch die Urtite des Nebengesteins.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Koaschwa"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Koaschwa"></span>Lagerstätte Koaschwa</h3></div>

<p>Obwohl Wladimir I. Vlodavets hier bereits im Jahre 1930 Urtit- und Apatit-Nephelin-Erze gefunden hatte, glaubte man lange Zeit, dass die Erzlinse der Lagerstätte Plato Raswumtschorr keine wirtschaftlich interessante Fortsetzung nach Osten hat. Zwar wurde immer wieder die Frage nach der Beschaffenheit des östlichen Teils des Zentralrings gestellt und sogar einige Bohrungen geteuft, aber weder diese noch die Feldforschung brachten neue Erkenntnisse. Schließlich fand F. V. Minakow 1959 am Nordhang des Berges Koaschwa eine Zone mit Apatit-Erzblöcken. Dies leitete eine aktivere Exploration dieses Teils der Chibinen ein, welche 1960 zur Entdeckung der Lagerstätte Koaschwa, der reichsten Apatit-Nephelin-Lagerstätte der Chibinen, führte.
Die Erzzone der Lagerstätte besteht aus einer Reihe miteinander verbundener linsenförmiger Körper, die über mehr als 3&nbsp;km verteilt sind. Sie streicht mit 330–340° Nord-Ost und fällt mit 30–40° ein. Die Mächtigkeit der gesamten Erzzone nimmt mit zunehmender Tiefe von 200 bis 300&nbsp;m bis zu mehreren Metern ab. Das Nebengestein ist massiver Urtit. Typische Merkmale des unteren Teils der Erzzone sind die kompakte Anordnung der Erzkörper und die durchgängige Schichtform. Der Erzkörper ist bis zu einer Mächtigkeit von 200&nbsp;m praktisch einheitlich, die Struktur ist denen der Lagerstätten Kukiswumtschorr oder Plato Raswumtschorr sehr ähnlich. Im oberen Bereich der Erzzone ist der Erzkörper in eine Reihe separater Linsen zerteilt. Brekziengesteine sind am häufigsten, alle anderen Texturtypen sind von untergeordneter Bedeutung. Innerhalb der darüber liegenden Gesteine überwiegen linsenförmige Körper aus Apatit-Titanit-Gesteinen mit einer Mächtigkeit von bis zu 20&nbsp;m. Allerdings fehlt hier die für alle weiter oben beschriebenen Lagerstätten so charakteristische Zonierung. Die Lagerstätte wird seit 1978 im Tagebau Wostotschny (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Восточный рудник</span>) abgebaut.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-11" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lagerstätte_Njorkpachk"><span id="Lagerst.C3.A4tte_Njorkpachk"></span>Lagerstätte Njorkpachk</h3></div>
<p>Apatit-reiche Gesteine bei den Bergen Njorkpachk und Suoluaiw (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Суолуайв</span>) wurden 1932 von P. I. Prokofjew gefunden. Lange Zeit galt die Lagerstätte als wirtschaftlich uninteressant, da die meisten Gesteine brekziiert sind. Ungeachtet dessen wurde jedoch 1972 unter der Leitung von E. A. Kamenew mit den Arbeiten an der Lagerstätte begonnen. Der Abbau der Lagerstätte Njorkpachk begann im Jahr 1981 – sie wird genauso wie die von Koaschwa über den Tagebau Wostotschny erschlossen.
Die Erzzone der Lagerstätte steht in räumlicher Beziehung zu einer Schicht aus trachytoidem Ijolith und besteht aus vier Horizonten separater, linsenförmiger Körper mit einer Länge von mehreren Metern bis zu 2&nbsp;km und einer Mächtigkeit von 0,5 bis 130&nbsp;m. Insgesamt fällt die 280–350&nbsp;m mächtige Zone in einem Winkel von 10–25° nach Nordwesten ein. Innerhalb der Lagerstätte dominieren brekziierte Erzgesteine. Die Brekzie besteht aus Fragmenten von Apatit-Nephelin-Gesteinen und massivem, mit Apatit angereichertem Urtit. Die Größe der Erz-Xenolithe reicht von 3&nbsp;cm bis zu mehreren zehner Metern. Die Verteilung der Xenolithe ist heterogen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oleni_Rutschej">Oleni Rutschej</h3></div>
<p>Aufgrund der Wirtschaftsreformen und der Marktliberalisierung konnten andere Bergbauunternehmen die Monopolstellung des Unternehmens Apatit JSC angreifen. Im Jahre 2005 wurde die <i>North-Western Phosphorous Company JSC</i> als Tochtergesellschaft des großen russischen Düngemittelherstellers <a href="Akron_(Unternehmen)" title="Akron (Unternehmen)">Akron</a> gegründet, um eine neue Phosphat-Rohstoffbasis in der Region Murmansk für die Versorgung seiner nachgelagerten Anlagen zu schaffen. Acron gewann im Oktober 2006 eine Ausschreibung der russischen Agentur für das Management von Untergrundressourcen und erwarb die Bergbaulizenz für die Erschließung von zwei neuen Lagerstätten für Apatit-Nephelin-Erz im östlichen Teil der Chibinen – <i>Oleni Rutschej</i> (Gemeinde Kirowsk) und <i>Partomtschorr</i> (Gemeinde Apatity). Im Jahre 2007 begann man mit den Auffahrungen sowie mit Arbeiten an der Aufbereitung im Tagebau Oleni Rutschej. 2012 begann die Förderung in einer Kombination aus <a href="Tagebau" title="Tagebau">Tagebau</a> und Untertagebergwerk. Heute beschäftigt NWPC etwa 2.000 Menschen, von denen mehr als 50&nbsp;% in Apatity leben.<sup id="cite_ref-Didyk_et_al_2018_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Didyk_et_al_2018-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Molybdänitvorkommen_Tachtarwumtschorr_und_Schwalbennest"><span id="Molybd.C3.A4nitvorkommen_Tachtarwumtschorr_und_Schwalbennest"></span>Molybdänitvorkommen Tachtarwumtschorr und Schwalbennest</h3></div>

<p>Die ersten Informationen über Funde von Molybdänit in den Chibinen finden sich bereits in den Arbeiten von Wilhelm Ramsay aus den 1890er Jahren. In der Sowjetzeit gelangen hier Molybdänitfunde durch Expeditionen der Akademie der Wissenschaften: 1920–1923 durch Wladimir Iljitsch Kryschanowski (<i>Judytschwumtschorr</i>, <i>Partomtschorr</i>, <i>Manepachk</i>), 1927 durch Aleksander Nikolaewitsch Labunzow (<i>Tachtarwumtschorr</i>), 1930–1931 durch Boris Michailowitsch Kupletski (Kukiswumtschorr und andere). Insgesamt ist in den Chibinen an 14 verschiedenen Punkten Molybdänit gefunden worden, wobei die wichtigsten Fundpunkte der Berg <i>Tachtarwumtschorr</i> und das <i>Schwalbennest</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ласточкино Гнездо</span>) am Berg Kukiswumtschorr sind. Die Molybdänit-Lagerstätte <i>Tachtarwumtschorr</i> wurde von Aleksander N. Labunzow im Jahr 1927 entdeckt (der erste Fund gelang im Hangschutt) und wurde von ihm bis 1934 zusammen mit anderen Geologen untersucht. Sie befindet sich am östlichen Ausläufer des Tachtarwumtschorr, zwischen seinem 1. und 2. nordöstlichen <a href="Kar_(Talform)" title="Kar (Talform)">Kar</a>, etwa 350&nbsp;m senkrecht über dem See <i>Maly Wudjawr</i>. Ende Sommer 1930 stellte die Bergbauverwaltung des Trusts „Apatit“ Labunzow zehn Arbeiter zur Verfügung, die in fünf Tagen mit Hilfe von Sprengarbeiten 3 Tonnen Molybdänerz (Begleitminerale waren <a href="Sphalerit" title="Sphalerit">Sphalerit</a>, <a href="Galenit" title="Galenit">Galenit</a>, <a href="Pyrrhotin" title="Pyrrhotin">Pyrrhotin</a> und <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a>) abbauten, von denen 1,5&nbsp;Tonnen zur Bergstation der Akademie der Wissenschaften gebracht und in das Institut für Aufbereitung <i>Mekhanobr</i> nach Leningrad geschickt wurden. Das ursprüngliche Erz enthielt 1,15&nbsp;% Mo, bei der Flotation konnte ein Konzentrat mit einem Mo-Gehalt von bis zu 30&nbsp;% bei einer Ausbeute von bis zu 90&nbsp;% gewonnen werden.
</p><p>1930 schätzte Labunzow die Reserven der <i>Lagerstätte Tachtarwumtschorr</i> auf 24&nbsp;Tonnen Molybdän. 1933 ergaben vorläufige Schätzungen für die Kategorien A, B und C innerhalb des von Erkundungsstollen begrenzten Gebiets Reserven von 143&nbsp;Tonnen Molybdän. A. E. Fersman ging von Mo-Gesamtreserven in den Chibinen und der Lowosero-Tundra von 300–500&nbsp;t aus. Die optimistischsten Prognosen für die Reserven von <i>Tachtarwumtschorr</i> lagen bei 500–700&nbsp;t Molybdän. Im Jahre 1934 wurden die Arbeiten an der Lagerstätte eingestellt. Dass es weder dort noch am <i>Schwalbennest</i> zu einem Abbau kam, lag wahrscheinlich an der Entdeckung, dem wesentlich lohnenderem Abbau und der größeren Reserven der Cu-Mo-Lagerstätten <a href="Tyrnyaus" title="Tyrnyaus">Tyrnyaus</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Тырныауз</span>) in <a href="Kabardino-Balkarien" title="Kabardino-Balkarien">Kabardino-Balkarien</a> im <a href="Kaukasus" title="Kaukasus">Kaukasus</a>, Kounrad Ost (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Восточный Коунрад</span>) in <a href="Kasachstan" title="Kasachstan">Kasachstan</a> und <i>Schachtoma</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Шахтома</span>) bei Tschagojan, <a href="Schimanowsk" title="Schimanowsk">Schimanowsk</a> in <a href="Daurien" title="Daurien">Transbaikalien</a>, <a href="Oblast_Amur" title="Oblast Amur">Oblast Amur</a>.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2005_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2005-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Lovchorrit-Lagerstätte_Juksporr"><span id="Die_Lovchorrit-Lagerst.C3.A4tte_Juksporr"></span>Die Lovchorrit-Lagerstätte Juksporr</h3></div>
<p>Lovchorrit (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ловчоррит</span>, auch Lovtchorrit, Lovtschorrit, Lowtschorrit) ist ein massiv-<a href="Kolloid" title="Kolloid">kolloidaler</a> Mosandrit-(Ce) mit der chemischen Formel (◻,Ca,Na)<sub>3</sub>(Ca,REE)<sub>4</sub>Ti(Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>2</sub>[H<sub>2</sub>O,OH,F]<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O.<sup id="cite_ref-Mindat_Lovchorrit_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Lovchorrit-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er enthält <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Seltenerdelemente (SEE)</a> und kann radioaktive Elemente einbauen. Anderen Angaben zufolge ist Lovchorrit eine Varietät von Rinkit-(Ce), (Ca<sub>3</sub>Ce)Na(NaCa)Ti(Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(OF)F<sub>2</sub>.<sup id="cite_ref-Kalashnikov_et_al_2016_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kalashnikov_et_al_2016-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Möglicherweise liegen auch beide Minerale zusammen vor. Die Menge der Seltenerdelementoxide in dem fluorhaltige Ca-Na-Titanosilikat ist variabel (11 bis 17&nbsp;% SEE<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), bei den radioaktiven Elementen variieren die Gehalte an ThO<sub>2</sub> von 0,5 bis 1&nbsp;% und an U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> von 0,02 bis 0,25&nbsp;%. Das Lovchorrit-Erz führt ferner circa 2&nbsp;% Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. In den frühen 1930er Jahren waren die Lagerstätten in den Chibinen die einzige erschlossene Quelle für Seltenerdelemente in der <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">UdSSR</a>.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2008_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2008-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote lang="en" style="margin:0;">
<p>“Even though several piles of ore containing specimens rich in lovchorrite were seen and promptly set upon by Congress members, the appearance of the mine suggests that the average ore must be very low grade. One cannot but wonder whether the rare earths derived from this ore would pay for their extraction, and if Soviet Russia is not the only country in the world where such a mine could exist.”
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Cornelius Searle Hurlbut, Jr.</span><sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Obwohl mehrere Erzhaufen mit lovchorritreichen Exemplaren gesehen und von den Kongressmitgliedern umgehend bearbeitet wurden, deutet das Erscheinungsbild der Mine darauf hin, dass der durchschnittliche Erzgehalt sehr gering sein muss. Man kann sich nur fragen, ob die aus diesem Erz gewonnenen Seltenen Erden ihre Gewinnung bezahlen würden und ob Sowjetrussland nicht das einzige Land der Welt ist, in dem eine solche Mine existieren kann.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Cornelius Searle Hurlbut, Jr.</span>: <cite style="font-style:normal">Mineralogical observations on the Northern Excursion of the XVII International Geological Congress</cite><sup id="cite_ref-Hurlbut_1938_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Hurlbut_1938-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Lovchorrit wurde erstmals im Jahre 1926 von Aleksander N. Labunzow auf der Lowtschorr-Hochebene gefunden und nachdem <span style="border-width:0px; padding:0px; margin:0px;">580&nbsp;<abbr title="Meter über dem Meeresspiegel">m</abbr></span> hohen Berg Lowtschorr (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ловчорр</span>) benannt. Es folgte die Entdeckung mächtiger Lovchorrit-Gänge an den Hängen der Berge <i>Tachtarwumtschorr, Wudjawrtschorr, Kukiswumtschorr</i> und <i>Tschasnatschorr</i>. Im Jahre 1930 entdeckte ein Team von Geologen und Mineralogen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR um Nina Nikolajewna Gutkowa in der <i>Hackman-Schlucht</i> im südlichen Teil des Juksporr-Massivs (10&nbsp;km vom Zentrum von Kirowsk entfernt) eine Reihe von Pegmatitgängen „mit signifikanter Anreicherung an Lovchorrit“.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2008_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2008-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diesem Feld (<i>Juksporskoe mestoporischdenije</i> <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Юкспорское месторождение</span> wurde eine unbestrittene industrielle Bedeutung zuerkannt – folglich entstand hier das <i>Lovchorrit-Bergwerk</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ловчорритовый рудник</span>) Juksporr. Die Lagerstätte wurde von 1931 bis 1934 exploriert und Reserven von über 2 Millionen Tonnen Erz genehmigt. Im Jahre 1934 nahmen das <i>Lovchorrit-Bergwerk</i> (bis zu 1&nbsp;km Untertagebau, etwa 200 Arbeiter) und eine Anreicherungsanlage die Arbeit auf. Bis 1938 wurden etwa 20.000&nbsp;Tonnen Erz abgebaut und 1200&nbsp;Tonnen Konzentrat produziert, das zur Herstellung von <a href="Cer(III)-fluorid" title="Cer(III)-fluorid">Cer(III)-fluorid</a> (für Hochleistungsscheinwerfer) verwendet wurde. Im Winter 1938/39 zerstörten katastrophale <a href="Lawine" title="Lawine">Lawinen</a> das Bergarbeiterdorf in der <i>Hackman-Schlucht</i>, die Arbeiten im Bergwerk wurden eingestellt und nie wieder aufgenommen.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2008_32-2" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2008-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2016_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2016-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Kalashnikov und Kollegen zufolge ist die Lovchorrit-Lagerstätte am Juksporr auch heute noch die einzige Rinkit-Lagerstätte mit potenziell wirtschaftlichen Ressourcen in den Chibinen. Sie besteht aus einem Gürtel aus Rinkit-Nephelin-Aegirin-Feldspat-Pegmatiten, der auf eine Störungszone (1900&nbsp;m lang und 100–400&nbsp;m breit) innerhalb von Rischorriten begrenzt ist. Der Rinkit-Gehalt dieser Pegmatite reicht von 1 bis 80 Vol.-%.<sup id="cite_ref-Afanas’ev_Salie_1933_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-Afanas’ev_Salie_1933-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ozhinsky_1935_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ozhinsky_1935-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Rinkite aus dieser Lagerstätte zeichnen sich durch einen vergleichsweise hohen Gehalt an schweren SEE (HSEE) (bis zu 3,2 Gew.-% bzw. 13&nbsp;% der SEE-Summe) aus und sind daher von besonderem Interesse. Die Lagerstätte stand von 1934 bis 1939 in Förderung, über den gleichen Zeitraum war die Erzaufbereitungsanlage in Betrieb. Es wurden 19&nbsp;kt Erz gefördert und daraus ca. 1&nbsp;kt Rinkit-Konzentrat produziert. Am 1. Januar 1939 betrugen die sicher nachgewiesenen SEE<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Reserven der Lagerstätte 2,5&nbsp;kt und die wahrscheinlichen Reserven 14,5&nbsp;kt. Der durchschnittliche SEE<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Gehalt wurde mit 0,7 Gew.-% angegeben.<sup id="cite_ref-Afanas’ev_Salie_1933_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-Afanas’ev_Salie_1933-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2008_32-3" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2008-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kalashnikov_et_al_2016_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kalashnikov_et_al_2016-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Obwohl die Lovchorrit-Lagerstätte am Juksporr 1939 aufgegeben werden musste, wird aus verschiedenen Gründen eine Neubewertung erwogen. Dazu zählen die Nachfrage nach HSEE, die heute vorhandenen modernsten hydrometallurgischen Technologien, welche eine effektivere Rinkit-Anreicherung als früher ermöglichen, und die Lage der Lagerstätte in der Nähe eines modernen Bergbau- und Aufbereitungszentrums, das sich nur circa 3&nbsp;km vom Apatit-Bergwerk Juksporr und etwa 20&nbsp;km von der Aufbereitungsanlage ANOF-3 des Unternehmens Apatit JSC entfernt befindet.<sup id="cite_ref-Kalashnikov_et_al_2016_31-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kalashnikov_et_al_2016-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Titanit-Lagerstätte_„Sphen-Stolln“"><span id="Die_Titanit-Lagerst.C3.A4tte_.E2.80.9ESphen-Stolln.E2.80.9C"></span>Die Titanit-Lagerstätte „Sphen-Stolln“</h3></div>
<p>Die Titanit (Sphen)-Lagerstätte <i>Sphen-Stolln</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Сфеновые штольни</span>) wurde 1931–33 von den Geologen M. P. Fiweg (Vieweg) und L. B. Antonow am Westhang des Berges Juksporr im Bereich des heutigen Bergwerk Kukiswumtschorr erkundet. Reserven von 12 Millionen Tonnen Erz wurden genehmigt. In den Jahren 1933–36 wurden Stollen aufgefahren und eine Anreicherungsanlage errichtet. In den Jahren 1933–40 wurden etwa 45.000 Tonnen Erz abgebaut und 7,5 Tausend Tonnen Konzentrat produziert, das zur Gewinnung von <a href="Titan(IV)-oxid#Pigment" title="Titan(IV)-oxid">Titanweiß</a> verwendet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Titaniterze nicht weiter abgebaut. 1999 verstürzten die Stollenmundlöcher. Die Verarbeitungsanlage ist heute nur noch eine Ruine.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2016_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2016-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Pyrrhotin-Lagerstätte"><span id="Die_Pyrrhotin-Lagerst.C3.A4tte"></span>Die Pyrrhotin-Lagerstätte</h3></div>
<p>Die Pyrrhotin-Lagerstätte wurde 1923 von dem Geologen Boris Michailowitsch Kupletski in der Pyrrhotin-Schlucht am Südrand der Chibinen entdeckt. Pyrrhotin wurde für die Herstellung von <a href="Schwefels%C3%A4ure" title="Schwefelsäure">Schwefelsäure</a> verwendet. In den Jahren 1932–35 wurden Explorationsarbeiten durchgeführt und die Unterabteilung <i>Pirrotinstroy</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Пирротинстрой</span>, ca. 200 Arbeiter) gebildet. Im östlichen Abschnitt wurden fünf Stollen mit einer Gesamtlänge von ca. 130&nbsp;m aufgefahren und ca. 180&nbsp;Tonnen Erz abgebaut. Die Hauptarbeiten wurden in den westlichen Abschnitt (im Bereich des heutigen ANOF-2) verlegt, wo 1939 in zwei Steinbrüchen 3000&nbsp;Tonnen Erz abgebaut wurden. Die Reserven wurden mit 4 Millionen Tonnen genehmigt. Der Krieg unterbrach die Arbeiten, die man in den 1950er Jahren nicht wieder aufnahm, da zu diesem Zeitpunkt bereits andere Rohstoffe für die Schwefelsäureherstellung verwendet wurden.<sup id="cite_ref-Krasotkin_et_al_2016_33-2" class="reference"><a href="#cite_note-Krasotkin_et_al_2016-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kalkwerk_bei_Titan">Kalkwerk bei Titan</h3></div>
<p><i>Kalkwerk</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">посёлок Известковый завод</span>) hieß eine von 1930 bis 1970 existierte Ortschaft in 12&nbsp;km Entfernung vom Dorf Titan. Hier wurde 1934 eine Karbonatlagerstätte – <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">Dolomit</a> und <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a> – entdeckt, die sich zur Herstellung von <a href="Baukalk" title="Baukalk">Baukalk</a> eignete. Es wurden Steinbrüche erschlossen und <a href="Kalkofen" title="Kalkofen">Kalköfen</a> errichtet. Nach einigen Jahren lieferte das Unternehmen Kalk für den gesamten Bau des <a href="Kombinat" title="Kombinat">Kombinats</a>, d.&nbsp;h. des Explorationstrusts „Apatit“ und der Stadt Kirowsk. Im Jahre 1956 beschloss das Regionale Exekutivkomitee von Murmansk, auf der Grundlage der Titan-Lagerstätte ein großes Unternehmen zur Erzeugung von jährlich 60.000 Tonnen Kalk für die gesamte Region Murmansk zu bauen – was aber nicht zur Ausführung kam. In den 1970er Jahren wurde Dolomit aus der Lagerstätte Titan zur Herstellung von dekorativen Bauplatten für Wohngebäude in Kirowsk und Apatity verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbereitung">Aufbereitung</h2></div>


<p>Das in den Bergwerken von Apatit JSC geförderte Apatit-Erz wird in drei Apatit-Nephelin-Aufbereitungsanlagen (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal"><b>А</b>патито-<b>Н</b>ефелиновая <b>О</b>богатительная <b>Ф</b>абрика, АНОФ</span>) in Apatity und Kirowsk verarbeitet. Insgesamt wurden drei ANOFs errichtet. Produktionsbeginn für ANOF-1 war 1931, für die nördlich von Apatity liegende ANOF-2 das Jahr 1963 bzw. für die südwestlich von Titan liegende Anlage ANOF-3 das Jahr 1988. ANOF-1 wurde 1992 stillgelegt, Teile der Anlage beherbergen heute Büros und ein Museum.
In den Aufbereitungsanlagen wird das geförderte Erz zerkleinert, aufgemahlen und anschließend <a href="Flotation" title="Flotation">flotiert</a>, wobei ein Apatit- und ein Nephelinkonzentrat gewonnen wird. Das technologische Schema der Produktion umfasst Zerkleinern und Aufmahlen, Apatit-Flotation, Klassieren, Nachmahlen und Magnetabscheidung sowie Nephelin-Flotation. Die neueste Anlage ANOF-3 wurde bereits für eine komplexere Verwertung des Erzes entworfen und ist in der Lage, außer Apatit- und Nephelinkonzentraten auch <a href="Aegirin" title="Aegirin">Aegirin</a>-, <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a>- und Konzentrate aus <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">SEE</a>-Mineralen zu erzeugen. Titanit-, Titanomagnetit- und Aegirin-Konzentrate sowie Syenit-Alkali-Aluminium-Konzentrat (SAAC) werden bereits in begrenztem Umfang gewonnen. In der Aufbereitung kommt eine zirkulierende Wasserversorgung zur Anwendung. Der Extraktionsgrad des Apatitkonzentrats beträgt 90 bis 91&nbsp;%.<sup id="cite_ref-ANOF_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-ANOF-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Entscheidung über Planung und Bau von ANOF-2 wurde auf Grundlage von Resolutionen des Ministerrats der UdSSR „Über die Entwicklung der Apatitindustrie“ vom 11. Oktober 1950 getroffen. Generalunternehmer für den Bau von ANOF-2 war der Trust <i>Apatitstroi</i> (Трест «Апатитстрой»). Der Bau der Aufbereitungsanlage erfolgte etappenweise, wodurch es möglich war, Teilanlagen schnell in Betrieb zu nehmen, ohne auf die vollständige Fertigstellung der Einrichtung warten zu müssen. Am 23. Juli 1963 wurde ANOF-2 in Betrieb genommen. Die Kapazität der Anlage betrug damals 1,2 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat pro Jahr – die ursprüngliche Planung für ANOF-2 sah eine Jahreskapazität von 2,5 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat vor.<sup id="cite_ref-ANOF_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-ANOF-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit dem Dekret des Ministerrats der UdSSR vom 11. Juli 1959 „Über Maßnahmen zur Unterstützung des Apatit-Werks des Murmansker Wirtschaftsrates“ wurde beschlossen, ANOF-2 auf eine Kapazität von 5,0 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat zu erweitern. Eine weitere Erhöhung der Kapazität auf bis zu 14 Millionen Tonnen pro Jahr wurde mit dem Dekret vom 23. Mai 1968 gefordert. Dies wurde allerdings erst mit der Beendigung der letzten Etappe des Umbaus der Aufbereitungsanlage im Jahre 1980 erreicht.<sup id="cite_ref-ANOF_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-ANOF-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da in den 1990er Jahren die Verkaufszahlen zurückgingen, wurde die Kapazität der Anlage auf 9,9 Millionen Tonnen Apatitkonzentrat reduziert. 1999 wurde mit der Rekonstruktion der Flotationsanlage sowie mit dem Austausch der Brecher durch modernere Anlagen begonnen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Umbau wurden die Flotations- und Mahlaufbereitungsanlagen der 1. Stufe des MFO stillgelegt. Im Rahmen des Umbaus und der schrittweisen Inbetriebnahme von Flotationsanlagen wurde im Dezember 2006 Block Nr. 3, im April 2008 Block Nr. 2 und im Dezember 2010 Block Nr. 1 in Betrieb genommen.<sup id="cite_ref-ANOF_15-4" class="reference"><a href="#cite_note-ANOF-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Die sechs in den Aufbereitungsanlagen von Apatit JSC erzeugten Konzentrate sind Ausgangsstoffe für die folgenden Produkte:
</p>
<ul><li>Das hochwertige Phosphatkonzentrat wird in erster Linie zur Herstellung von Düngemitteln und Futtermittelzusatzstoffen verwendet. Man benötigt es ferner für die Aufbereitung von Wasser und Metallen, zur Herstellung von Waschmitteln und Zahnpasta, bei der Verarbeitung von Fleischprodukten, Käse und Getränken in der Lebensmittelindustrie sowie in der Industrie bei der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge.</li>
<li>Nephelinkonzentrat ist der Rohstoff, der von der Aluminium- und Zement-Industrie benötigt wird. Es wird auch bei der Herstellung von Soda, Kali und in weiteren Konversionsstufen der chemischen Industrie, bei der Herstellung von keramischen Produkten, Schweißelektroden, Wasserdispersionsfarben und Stoffen zur Behandlung von Natur- und Abwasser verwendet.</li>
<li>Titanitkonzentrat wird für Industriefarben, zur Herstellung von Kunstglas, Glasur und Steinguss verwendet.<sup id="cite_ref-E&amp;M_Journal_2009_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-E&amp;M_Journal_2009-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Titanomagnetit-Konzentrat ist Ausgangsstoff für die Herstellung von Vanadium-Roheisen und Titanschlacke, Schleifmitteln sowie feuerfesten Produkten und Pigmenten.</li>
<li>Syenit-Alkali-Aluminium-Konzentrat (SAAC) wird zur Herstellung von Baustoffen, aber auch in der Glasindustrie und Keramikherstellung benötigt.</li>
<li>Aegirin-Konzentrat: Verbraucher von Aegirinkonzentrat sind die Hersteller von feuerfesten Produkten und Schutz-Schmierbeschichtungen, Mineralwolle und Glasfasern. Aegirin-Konzentrate sind ein vielversprechender Rohstoff für die Herstellung von witterungsbeständigen mineralischen Pigmentfüllstoffen.<sup id="cite_ref-Phosagro_products-collapse-concentrates_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Phosagro_products-collapse-concentrates-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Phosagro_others_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Phosagro_others-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Aufgrund der geologischen und lagerstättenkundlichen, weltweit teilweise einmaligen Besonderheiten der Chibinen sind die dort gefundenen Minerale von enormer Wichtigkeit für die Wissenschaft. Aus denselben Gründen sind diese Minerale auch für den Mineralsammler interessant.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mineralogie_und_Typminerale">Mineralogie und Typminerale</h2></div>
<p>Die Kola-Halbinsel mit ihren Alkaligesteinsmassiven ist einer der weltweit führenden Fundorte für mineralogische Vielfalt und Komplexität. Hier wurden (Stand August 2021) 829 verschiedene, von der <a href="International_Mineralogical_Association" title="International Mineralogical Association">International Mineralogical Association</a> anerkannte Minerale gefunden, von denen 249 dort auch ihren Erstfundort haben.<sup id="cite_ref-Mindat_Kola_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Kola-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von den genannten 829 Mineralen kommen 531 auch in den Chibinen vor. Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> von knapp der Hälfte der Typminerale der Kola-Halbinsel (122) liegt in den Chibinen.<sup id="cite_ref-Mindat_Khibiny_Massif_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Khibiny_Massif-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Zahlen unterstreichen die mineralogische Einzigartigkeit der Chibinen. In der von Frances Wall editierten und von Victor N. Yakovenchuk und Kollegen verfassten Monographie über die Mineralogie der Chibinen werden 70 einzelne Mineralfundpunkte beschrieben und alle bis 2005 bekannten Minerale aus den Chibinen ausführlich vorgestellt.
</p><p>Das Alkaligesteinsmassiv der Chibinen gehört nicht nur zu den weltweit artenreichsten Mineralfundstellen, sondern ist gleichzeitig auch eines der mineralogisch am besten untersuchten Terrains auf dem Gebiet Russlands. Die überwiegende Mehrzahl der Minerale tritt in Pegmatiten und Hydrothermaliten auf, die im Massiv äußerst unregelmäßig verteilt sind und sich in der Regel in den oberen und Randbereichen des Gesteinskomplexes häufen. Die mineralienreichen Pegmatite und Hydrothermalite sind am weitesten in den Gesteinen des Ijolith-Urtit- und Rischorrit-Komplexes im zentralen Bereich des Massivs verbreitet. Eine charakteristische Eigenschaft der Ultraagpaite der Chibinen ist das Auftreten stark alkalischer, natriumreicher Minerale, die oft wasserlöslich sind oder durch Wasser zersetzt werden. Dazu gehören unter anderem Carbonate wie <a href="Natrit" title="Natrit">Natrit</a> und <a href="Thermonatrit" title="Thermonatrit">Thermonatrit</a>, das Silikat Natrosilit, das Fluorid <a href="Villiaumit" title="Villiaumit">Villiaumit</a> und einige Na-Phosphate. Zu den Silikaten, die sich unter atmosphärischen Bedingungen schnell zersetzen, gehören z.&nbsp;B. <a href="Zirsinalith" title="Zirsinalith">Zirsinalith</a> und Kazakovit. Beide überziehen sich innerhalb einiger Wochen mit einem weißen Belag aus <a href="Soda_(Mineral)" title="Soda (Mineral)">Soda</a> – einem Reaktionsprodukt des durch Luftfeuchtigkeit aus dem Kristallgitter des Minerals abgespalteten <a href="Natriumhydroxid" title="Natriumhydroxid">Natriumhydroxids</a> mit atmosphärischem CO<sub>2</sub>.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-12" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kolesar_Tvrdy_2006_7-4" class="reference"><a href="#cite_note-Kolesar_Tvrdy_2006-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die ersten neuen Minerale aus den Chibinen wurden bereits in den 1920er Jahren erstbeschrieben. Unter diesen 1923 von Fersman<sup id="cite_ref-Fersman_1923_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fersman_1923-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für die Chibinen und die Lowozero Tundra als neu benannten acht Mineralen waren mit <i>Loparit</i> (heute <a href="Loparit-(Ce)" class="mw-redirect" title="Loparit-(Ce)">Loparit-(Ce)</a>), <a href="Yuksporit" title="Yuksporit">Yuksporit</a> und <i>Mangan-Neptunit</i> (heute <a href="Manganoneptunit" title="Manganoneptunit">Manganoneptunit</a>) drei Spezies, als deren <i>locus typicus</i> auch heute noch die Chibinen angesehen wird. Dazu trat 1929 noch der nach Fersman benannte <a href="Fersmanit" title="Fersmanit">Fersmanit</a>.
Wie oben erwähnt kennt man aus dem Chibinen-Massiv derzeit 531 anerkannte Minerale, von denen nahezu ein Viertel, nämlich 122 Minerale, dort auch ihre Typlokalität haben.<sup id="cite_ref-Mindat_Khibiny_Massif_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Khibiny_Massif-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von diesen haben ca. 100 ihre Typlokalität in den folgenden Lokalitäten: Tagebau Koaschwa (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">карьер Коашва</span>) (29)<sup id="cite_ref-Mindat_Koaschwa_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Koaschwa-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, Raswumtschorr mit dem Kar Apatitowy Zirk, dem Tagebau Zentralny und dem Bergwerk Raswumtschorr (19)<sup id="cite_ref-Mindat_Raswumtschorr_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Raswumtschorr-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, Kukiswumtschorr mit gleichnamigen Bergwerk und mehreren weiteren Einzelfundstellen (31)<sup id="cite_ref-Mindat_Kukisvumchorr_Mt_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Kukisvumchorr_Mt-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie Juksporr mit mehreren weiteren Einzelfundstellen (19)<sup id="cite_ref-Mindat_Yuksporr_Mt_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mindat_Yuksporr_Mt-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Kukiswumtschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Kukiswumtschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Kukiswumtschorr“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Berg Kukiswumtschorr“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Кукисвумчорр</span>) ist derzeit Typlokalität für 31 Minerale, die sich auf die folgenden Einzelfundstellen verteilen:
</p>
<ul><li>der Pik Martschenko (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Пик Марченко</span>) (1)</li>
<li>der Quellbereich des Tuljok, Osthang (1)</li>
<li>der Hilairit-Pegmatit (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Илеритовый пегматит</span>) im Kirowsker Bergwerk (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Кировский рудник</span>), eine 10&nbsp;×&nbsp;1&nbsp;m große Pegmatitlinse auf dem 252-m-Niveau des Bergwerks (2)</li>
<li>der Nordosthang des Bergs Kukiswumtschorr (1)</li>
<li>der Gang No. 46 im Kirowsker Bergwerk (1)</li>
<li>die Lagerstätte Kirow (19)</li>
<li>der eigentliche Berg Kukiswumtschorr (6)</li></ul>
<p>Zu den Typmineralen gehören: Ankylit-(La), <a href="Armbrusterit" title="Armbrusterit">Armbrusterit</a>, Barytolamprophyllit, Belovit-(La), Bussenit, Fluorcalciobritholith, Fluorcanasit, Ilyukhinit, <a href="Isolueshit" title="Isolueshit">Isolueshit</a>, Kalifersit, Kazanskyit, Kolskyit, Kukharenkoit-(Ce), Kukharenkoit-(La), Kukisvumit, Labuntsovit-Fe, Lemmleinit-Ba, Lobanovit, Middendorfit, Nafertisit, „Natrokomarovit“, Nechelyustovit, Paravinogradovit, <a href="Podlesnoit" title="Podlesnoit">Podlesnoit</a>, Kalium-Arfvedsonit, Rasvumit, <a href="Saamit" title="Saamit">Saamit</a>, Shirokshinit, Sitinakit, Stronadelphit, Tuliokit und Yakovenchukit-(Y).
</p>
<ul class="center centered gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typminerale aus dem Distrikt „Berg Kukiswumtschorr“, mit Jahreszahl der Erstbeschreibung</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Kukisvumit, Berg Kukiswumtschorr (1991)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Isolueshit, Kirower Bergwerk (1997)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Lobanovit, Berg Juksporr (2017)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Rasvumit, Berg Raswumtschorr (1970)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Sitinakit, Berg Kukiswumtschorr (1992)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Tuliokit, Lagerstätte Kirowsk (1990)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Juksporr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Juksporr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Juksporr“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Berg Juksporr“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Юкспорр</span>) ist derzeit Typlokalität für 19 Minerale, die sich auf die folgenden Einzelfundstellen verteilen:
</p>
<ul><li>das Hackmantal (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">ущелье Гакмана</span>) (4)</li>
<li>das Lovchorrit-Bergwerk (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Ловчорритовый рудник</span>) im Hackmantal (1)</li>
<li>das Loparskaja-Tal (1)</li>
<li>der „Materialnaja Adit“ (8)</li>
<li>der Berg Juksporr <i>sensu stricto</i> (5)</li></ul>
<p>Zu den Typmineralen gehören: Canasit, Klinophosinait, <a href="Denisovit" title="Denisovit">Denisovit</a>, Diversilit-(Ce), Dorfmanit, Fenaksit, Ferricerit-(La), Khibinskit, Lobanovit, Nabaphit, Natrophosphat, Nefedovit, Paraershovit, Paranatisit, Perlialit, Sitinakit, Tsepinit-Ca, <a href="Yuksporit" title="Yuksporit">Yuksporit</a> und Zakharovit sowie 'Barylite-1O' (FRL)
</p>
<ul class="center centered gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typminerale aus dem Distrikt Juksporr, mit Jahreszahl der Erstbeschreibung</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Canasit, Kirowsker Bergwerk, Berg Kukiswumtschorr (1959)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Klinophosinait, Berg Raswumtschorr (1981)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Denisovit, Berg Eweslogtschorr (1984)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Lobanovit, Berg Juksporr (2017)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Nabaphit, Materialnaja Adit, Berg Juksporr (1982)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Natrophosphat mit Villiaumit, Berg Raswumtschorr (1972)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Nefedovit, Berg Juksporr (1983)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Raswumtschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Raswumtschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Raswumtschorr“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Berg Raswumtschorr“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Расвумчорр</span>) ist derzeit Typlokalität für 19 Minerale, die sich auf die folgenden Einzelfundstellen verteilen:
</p>
<ul><li>das Bergwerk Raswumtschorr (7)</li>
<li>die Lagerstätte Apatitowy Zirk (4)</li>
<li>der Tagebau Zentralny (3)</li>
<li>der Berg Raswumtschorr <i>sensu stricto</i> (5)</li></ul>
<p>Zu den Typmineralen gehören: Kryptophyllit, Davinciit, Ershovit, Fivegit, Hydrodelhayelith, Kalborsit, Megacyclit, Nacaphit, <a href="Natrit" title="Natrit">Natrit</a>, <a href="Olympit" title="Olympit">Olympit</a>, Paranatisit, Rastsvetaevit, Rasvumit, Shafranovskit, Shcherbakovit, Shlykovit, <a href="Thomsonit-Sr" class="mw-redirect" title="Thomsonit-Sr">Thomsonit-Sr</a>, Tiettait, Tinnunculit
</p>
<ul class="center centered gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typminerale aus dem Distrikt „Berg Raswumtschorr“, mit Jahreszahl der Erstbeschreibung</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Ershovit, Koaschwa (1993)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Nacaphit, Berg Raswumtschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Rastsvetaevit, Berg Raswumtschorr (1980)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Rasvumit, Berg Raswumtschorr (1970)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Shafranovskit mit rosa Villiaumit, Berg Raswumtschorr (1982)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Shcherbakovit, Berg Raswumtschorr (1954)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Eweslogtschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Eweslogtschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Eweslogtschorr“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Berg Eweslogtschorr“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Эвеслогчорр</span>) ist derzeit Typlokalität für 9 Minerale, die sich auf die folgenden Einzelfundstellen verteilen:
</p>
<ul><li>Fersman-Schlucht am „Berg Eweslogtschorr“ (1) Eveslogit</li>
<li>Pegmatit im Astrophyllit-Bach (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Астрофиллитовый ручей</span>) am „Berg Eweslogtschorr“ (2) Fersmanit, Tsepinit-Sr</li>
<li>Gang No. 1 von Labunzow, Astrophyllit-Bach am „Berg Eweslogtschorr“ (1) Fersmanite (TL)</li>
<li>„Berg Eweslogtschorr“ <i>sensu stricto</i> (6)</li></ul>
<p>Zu den Typmineralen gehören: Belovit-(La), Calciomurmanit, <a href="Denisovit" title="Denisovit">Denisovit</a>, Eveslogit, <a href="Fersmanit" title="Fersmanit">Fersmanit</a>, <a href="Paraumbit" title="Paraumbit">Paraumbit</a>, Punkaruaivit, Siudait und Tsepinit-Sr.
</p>
<ul class="center centered gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typminerale aus dem Distrikt Eweslogtschorr, mit Jahreszahl der Erstbeschreibung</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Denisovit, Berg Eweslogtschorr (1984)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Fersmanit, Eweslogtschorr (1929)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Fersmanit, Gang No. 1 von Labunzow, Astrophyllit-Bach am „Berg Eweslogtschorr“</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Paraumbit, Berg Eweslogtschorr (1983)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Siudait, Berg Eweslogtschorr (2018)</div>
</li>
</ul>
<p>Am sogenannten Wadeit-Punkt, einem mächtigen Nephelinsyenit-Pegmatit in gneisartigen Rischorriten am Eweslogtschorr, wurden in einem 20&nbsp;m langen und 80&nbsp;cm breiten Eudialyt-Nephelin-Aegirin-Mikroklin-Gang (Aufschluss No.&nbsp;12 von Yakovenchuk und Kollegen<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-13" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) Pseudomorphosen von Wadeit nach 3&nbsp;cm großen Eudialyt/Ferrokentbrooksit-Kristallen gefunden. Wadeit bildet hier ferner bis 2&nbsp;cm große, glänzende, hellviolette, halbdurchsichtige Kristalle entweder auf Miktoklin oder eingewachsen in eine Grundmasse aus Natrolith.<sup id="cite_ref-Yakovenchuk_et_al_2005_3-14" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovenchuk_et_al_2005-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Koaschwa“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EKoaschwa.E2.80.9C"></span>Distrikt „Koaschwa“</h3></div>
<p>Der Distrikt „Koaschwa“ ist derzeit Typlokalität für 29 Minerale.
</p><p>Zu den Typmineralen gehören: Alexkhomyakovit, Andrianovit, Carbobystrit, Chlorbartonit, Klinophosinait, Crawfordit, Deloneit, Dorfmanit, Ershovit, <a href="Fluorcaphit" title="Fluorcaphit">Fluorcaphit</a>, Ivanyukit-Cu, Ivanyukit-K, Ivanyukit-Na, Ivanyukit-Na-C, Ivanyukit-Na-T, <a href="Koashvit" title="Koashvit">Koashvit</a>, Labyrinthit, Lemmleinit-K, Lisitsynit, Megakalsilit, Phosinait-(Ce), Polezhaevait-(Ce), Rémondit-(La), Sazykinait-(Y), Strontiofluorit, Tiettait, Tisinalith, Wilhelmramsayit und <a href="Zirsinalith" title="Zirsinalith">Zirsinalith</a>.
</p>
<ul class="center centered gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typminerale aus dem Distrikt „Koaschwa“, mit Jahreszahl der Erstbeschreibung</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Andrianovit, Koaschwa (2008)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Chlorbartonit, Koaschwa (2003)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Fluorcaphit, Koaschwa (1997)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Fluorcaphit, Koaschwa</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Sazykinait-(Y), Koaschwa (1993)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Sazykinait-(Y), Koaschwa</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"> Zirsinalith, Koaschwa (1974)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Tal_des_Flusses_Wuonnemjok“"><span id="Distrikt_.E2.80.9ETal_des_Flusses_Wuonnemjok.E2.80.9C"></span>Distrikt „Tal des Flusses Wuonnemjok“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Tal des Flusses Wuonnemjok“ ist derzeit Typlokalität für 8 Minerale:
</p><p>Zu den Typmineralen gehören: <a href="Arctit" title="Arctit">Arctit</a>, Bonshtedtit, Imandrit, Kostylevit, Lithosit, Perlialit, <a href="Umbit" title="Umbit">Umbit</a> und <a href="Vuonnemit" title="Vuonnemit">Vuonnemit</a>.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Kostylevit mit Sazykinait-(Y), Koaschwa (1983)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Umbit, Flusstal des <a href="Wuonnemjok" title="Wuonnemjok">Wuonnemjok</a> (1983)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Maly_Mannepachk“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Maly_Mannepachk.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Maly Mannepachk“</h3></div>

<p>Der Distrikt „Berg Maly Mannepachk“ ist derzeit Typlokalität für drei Minerale: Gutkovait-Mn, <a href="Loparit-(Ce)" class="mw-redirect" title="Loparit-(Ce)">Loparit-(Ce)</a> und <a href="Manganoneptunit" title="Manganoneptunit">Manganoneptunit</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Kaskasnjutschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EKaskasnjutschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Kaskasnjutschorr“</h3></div>
<p>Der Distrikt „Kaskasnjutschorr“ ist derzeit Typlokalität für vier Minerale: <a href="Edgarit" title="Edgarit">Edgarit</a>, Ekplexit, Kaskasit und Manganokaskasit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Oleni_Rutschej“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EOleni_Rutschej.E2.80.9C"></span>Distrikt „Oleni Rutschej“</h3></div>
<p>Der Distrikt „Oleni Rutschej“ ist derzeit Typlokalität für drei Minerale: Altisit, Ferrotychit und <a href="Natrit" title="Natrit">Natrit</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Chibinpachktschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EChibinpachktschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Chibinpachktschorr“</h3></div>
<p>Der Distrikt „Chibinpachktschorr“ ist derzeit Typlokalität für die Minerale: Burovait-Ca, Paratsepinit-Na und Tsepinit-Na.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Distrikt_„Berg_Tachtarwumtschorr“"><span id="Distrikt_.E2.80.9EBerg_Tachtarwumtschorr.E2.80.9C"></span>Distrikt „Berg Tachtarwumtschorr“</h3></div>
<p>Der Distrikt „Berg Tachtarwumtschorr“ (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Тахтарвумчорр</span>, einschließlich des gleichnamigen Molybdän-Bergwerks) ist derzeit Typlokalität für zwei Minerale: Chirvinskyit und Parakeldyshit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Typlokalitäten_in_den_Chibinen"><span id="Weitere_Typlokalit.C3.A4ten_in_den_Chibinen"></span>Weitere Typlokalitäten in den Chibinen</h3></div>

<p>Die folgenden fünf Fundpunkte bilden den <i>locus typicus</i> für jeweils ein Mineral:
</p>
<ul><li>Eisenbahnstation Chibiny am Fuß des Bergs Kilman: Kihlmanit-(Ce)</li>
<li>Berg Restinjun (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Рестинъюн</span>): Barentsit</li>
<li>Pass Jumekorr (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">перевал Юмъекорр</span>): Labuntsovit-Mn</li>
<li>Berg Njorkpachk (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">гора Ньоркпахк</span>): Labyrinthit</li>
<li>Nephelinpegmatit-Aufschluss am Fluss Petrelius: Georgbarsanovit</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bildergalerie">Bildergalerie</h2></div>
<div style="overflow:auto;">
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerycaption">Eudialyte aus den Chibinen</li>
<li class="gallerybox" style="width: 232.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 230.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Eudialyt mit Titanit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 168.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 166.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Berg Juksporr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 148px">
<div class="thumb" style="width: 146px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 144px">
<div class="thumb" style="width: 142px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Eudialyt mit Aegirin, Juksporr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 125.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 123.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Putelitschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 142.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 140.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Chibinen</div>
</li>
</ul>
</div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerycaption">Astrophyllite aus den Chibinen</li>
<li class="gallerybox" style="width: 290px">
<div class="thumb" style="width: 288px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Eudialyt mit Astrophyllit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 153.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 151.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Astrophyllit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 164px">
<div class="thumb" style="width: 162px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Astrophyllit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 198px">
<div class="thumb" style="width: 196px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Astrophyllit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 125.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 123.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Astrophyllit, Chibinen</div>
</li>
</ul>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerycaption">Weitere Minerale aus den Chibinen</li>
<li class="gallerybox" style="width: 208.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 206.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Natrolith, Pik Martschenko</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 124px">
<div class="thumb" style="width: 122px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Natrolith, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 186px">
<div class="thumb" style="width: 184px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Vuoriyarvit-K, Kaskasnjutschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 188.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 186.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Lamprophyllit mit Aegirin, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 106.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 104.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Akaganeit, Kaskasnjutschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 172px">
<div class="thumb" style="width: 170px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Betalomonosovit, Raswumtschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 190px">
<div class="thumb" style="width: 188px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Carbocernait, Kirowsker Bergwerk, Kukiswumtschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 178.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 176.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Freudenbergit, Kaskasnjutschorr</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 237.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 235.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Lorenzenit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 142px">
<div class="thumb" style="width: 140px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Murmanit mit Aegirin, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 204.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 202.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Normandit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 203.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 201.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><i>Labuntsovit</i>, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 132.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 130.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Villiaumit, Chibinen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 152px">
<div class="thumb" style="width: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Villiaumit, Chibinen</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Artikel <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://bse.sci-lib.com/article118954.html">Chibinen</a></i> in der <i><a href="Gro%C3%9Fe_Sowjetische_Enzyklop%C3%A4die" title="Große Sowjetische Enzyklopädie">Großen Sowjetischen Enzyklopädie</a> (BSE)</i>, 3. Auflage 1969–1978 (russisch)<span style="display: none;"><a rel="nofollow" class="external free" href="http://vorlage_gse.test/1%3D118954~2a%3DChibinen~2b%3DChibinen">http://vorlage_gse.test/1%3D118954~2a%3DChibinen~2b%3DChibinen</a></span></li>
<li>Peter Kolesar, Jaromir Tvrdý: <cite style="font-style:italic">Zarenschätze: Mineralien und Fundstellen in Russland, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Weißrussland und in der Ukraine</cite>. Bode, Haltern am See 2006, ISBN 3-925094-87-3, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>44–123</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bergbaurevier+Chibinen&amp;rft.au=Peter+Kolesar%2C+Jaromir+Tvrd%C3%BD&amp;rft.btitle=Zarensch%C3%A4tze%3A+Mineralien+und+Fundstellen+in+Russland%2C+Armenien%2C+Aserbaidschan%2C+Georgien%2C+Kasachstan%2C+Kirgistan%2C+Tadschikistan%2C+Turkmenistan%2C+Usbekistan%2C+Wei%C3%9Frussland+und+in+der+Ukraine&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3925094873&amp;rft.pages=44-123&amp;rft.place=Haltern+am+See&amp;rft.pub=Bode" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Victor N. Yakovenchuk, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Yuri P. Men’shikov: <cite style="font-style:italic">Khibiny</cite>. Hrsg.: Frances Wall. 1. Auflage. Laplandia Minerals, Apatity 2005, ISBN 5-900395-48-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–466</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/312526068_Yakovenchuk_VN_Ivanyuk_GYu_Pakhomovsky_YaA_Menshikov_YuP_Khibiny_Laplandia_Minerals_Apatity_2005">researchgate.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">47,3<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 26.&nbsp;April 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bergbaurevier+Chibinen&amp;rft.au=Victor+N.+Yakovenchuk%2C+Gregory+Yu.+Ivanyuk%2C+Yakov+A.+Pakhomovsky%2C+...&amp;rft.btitle=Khibiny&amp;rft.date=2005&amp;rft.edition=1.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=5900395480&amp;rft.pages=1-466&amp;rft.place=Apatity&amp;rft.pub=Laplandia+Minerals" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Alexander_Jewgenjewitsch_Fersman" title="Alexander Jewgenjewitsch Fersman">Alexander Jewgenjewitsch Fersman</a>: <cite class="lang" lang="ru" dir="auto" style="font-style:italic"><span dir="auto" style="font-style:normal">Новые минералы и редкие минеральые виды Хибинских и Ловозерских Тундр</span> (Neue Mineralien und seltene Mineralarten der Chibinen- und Lovozero-Tundren)</cite>. In: Alexander Jewgenjewitsch Fersman (Hrsg.): <cite class="lang" lang="ru" dir="auto" style="font-style:italic"><span dir="auto" style="font-style:normal">Хибинский Массив&nbsp;: Очерк научных результатов экспедиций в Хибинские и Ловозерские Тундры 1920–21 и–22 г.г.</span> (Das Massiv der Chibinen&nbsp;: Ein Überblick über die wissenschaftlichen Ergebnisse von Expeditionen in die Khibiny- und Lovozero-Tundren in den Jahren 1920–21 und –22)</cite>. Transactions of the Northern Scientific and Economic Expedition. 1. Auflage. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>16</span>. Scientific-Technical Department of the Supreme Council of National Economy, Moskwa &amp; Petrograd 1923, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>68–69</span> (russisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/TSNPE16_16.pdf">rruff.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">3,6<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 7.&nbsp;Mai 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bergbaurevier+Chibinen&amp;rft.atitle=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80+%28Neue+Mineralien+und+seltene+Mineralarten+der+Chibinen-+und+Lovozero-Tundren%29&amp;rft.au=Alexander+Jewgenjewitsch+Fersman&amp;rft.btitle=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2+%3A+%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B+1920-21+%D0%B8-22+%D0%B3.%D0%B3.+%28Das+Massiv+der+Chibinen+%3A+Ein+%C3%9Cberblick+%C3%BCber+die+wissenschaftlichen+Ergebnisse+von+Expeditionen+in+die+Khibiny-+und+Lovozero-Tundren+in+den+Jahren+1920-21+und+-22%29&amp;rft.date=1923&amp;rft.edition=1.&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=68-69&amp;rft.place=Moskwa+%26+Petrograd&amp;rft.pub=Scientific-Technical+Department+of+the+Supreme+Council+of+National+Economy&amp;rft.volume=16" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Vladimir Didyk, Ingrid Bay-Larsen, Håkan Sandersen, Lyudmila Ivanova, Ludmila Isaeva, Galina Kharitonova: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Sustainability and Mining: The Case of the Kola Peninsula</cite>. Project: The Arctic as a Mining Frontier (Arcticfront). In: Brigt Dale, Ingrid Bay-Larsen, Berit Skorstad (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Will to Drill - Mining in Arctic Communities</cite> (=&nbsp;James Ford [Hrsg.]: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Springer Polar Sciences</cite>). 1. Auflage. Springer International Publishing, Heidelberg 2018, ISBN 978-3-319-62608-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>103–125</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-319-62610-9_6">10.1007/978-3-319-62610-9_6</a></span> (englisch, 228&nbsp;S., <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/320066534_Sustainability_and_Mining_The_Case_of_the_Kola_Peninsula">researchgate.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">406<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>; abgerufen am 7.&nbsp;Mai 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bergbaurevier+Chibinen&amp;rft.atitle=Sustainability+and+Mining%3A+The+Case+of+the+Kola+Peninsula&amp;rft.au=Vladimir+Didyk%2C+Ingrid+Bay-Larsen%2C+H%C3%A5kan+Sandersen%2C+...&amp;rft.btitle=The+Will+to+Drill+-+Mining+in+Arctic+Communities&amp;rft.date=2018&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-319-62610-9_6&amp;rft.edition=1.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783319626086&amp;rft.pages=103-125&amp;rft.place=Heidelberg&amp;rft.pub=Springer+International+Publishing&amp;rft.series=Springer+Polar+Sciences" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Khibiny_Massif?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Chibinen</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Das_Chibiny-Massiv_auf_der_Halbinsel_Kola" class="extiw external" title="mineralienatlas:Das Chibiny-Massiv auf der Halbinsel Kola">Mineralienatlas:Das Chibiny-Massiv auf der Halbinsel Kola</a> (Wiki)</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-2680.html"><i>Khibiny Massif, Murmansk Oblast, Russia.</i></a> In: <i>mindat.org.</i> Hudson Institute of Mineralogy,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 31.&nbsp;Juli 2021</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABergbaurevier+Chibinen&amp;rft.title=Khibiny+Massif%2C+Murmansk+Oblast%2C+Russia&amp;rft.description=Khibiny+Massif%2C+Murmansk+Oblast%2C+Russia&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Floc-2680.html&amp;rft.publisher=Hudson+Institute+of+Mineralogy&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></li>
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