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Hydroxyferroroméit
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top
HydroxyferroromĂ©it ist ein seltenes Mineral aus der Mineralklasse der Oxide und Hydroxide. Es kristallisiert im kubischen Kristallsystem mit der Zusammensetzung (Fe2+1,5âĄ0,5)Sb5+2O6(OH), ist also ein Eisen-Antimonat mit zusĂ€tzlichen Hydroxidionen und teilweise vakanter A-Position.
HydroxyferroromĂ©it findet sich in Form von bis 50 ”m groĂen, pulverigen Boxwork-VerdrĂ€ngungen nach Tetraedrit, die sich in einer Siderit-Quarz-Matrix befinden. Seine TyplokalitĂ€t ist das 15 km nördlich der Grenze zu Spanien befindliche Prospekt âCorrec dâen Llinassosâ (âRavin dâen Llinassousâ, katalanisch Llinassos Brook) (prospekt-correc-d-en-llinassosKoordinaten des Prospekts Correc dâen Llinassos42.5377777777782.7072222222222) beim Dorf Oms, Arrondissement CĂ©ret in der Region Okzitanien im DĂ©partement PyrĂ©nĂ©es-Orientales, Frankreich.
Contents
âą Klassifikation
âą Chemismus
âą Kristallstruktur
âą Eigenschaften
âą Morphologie
âą Siehe auch
âą Literatur
âą Weblinks
âą Einzelnachweise
ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Etymologie und Geschichte
Aufgrund der relativen HĂ€ufigkeit des Minerals Ullmannit in der kleinen, an der Wende 19./20. Jahrhunderts entdeckten und hauptsĂ€chlich zwischen 1937 und 1939 in Abbau gestandenen Siderit-LagerstĂ€tte Oms untersuchten die Hobbymineralogen Georges Favreau und Christian Berbain die Verwitterungszone dieser LagerstĂ€tte nach seltenen NickelsekundĂ€rmineralen. Diese Arbeiten fĂŒhrten zum ersten Nachweis von Bottinoit in Frankreich sowie zur Entdeckung eines hellgelben Minerals fĂŒhrte, welches im Jahre 2012 als Omsit (IMA 2012-025), Ni2Fe3+(OH)6[Sb(OH)6] erstbeschrieben wurde.cite-ref-mills-et-al-2012-omsit-7-0[7] Im Anschluss daran wurde in einer bleifreien Zone dieses Vorkommens ein Bindheimit-Ă€hnliches Mineral gefunden, in welchem nach einer energiedispersiven röntgenspektroskopischen Analyse eine einzigartige Elementkombination festgestellt wurde, was das Vorhandensein eines weiteren neuen Minerals nahelegte.
Nach der Ermittlung der physikalischen, chemischen und strukturellen Eigenschaften des Minerals aus dem Prospekt âCorrec dâen Llinassosâ wurde es der International Mineralogical Association (IMA) vorgelegt, die es im Jahre 2012 unter der vorlĂ€ufigen Bezeichnung IMA 2016-006 anerkannte. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung dieses Minerals erfolgte im Jahre 2017 durch ein internationales Forscherteam mit Stuart J. Mills, Andrew G. Christy, Mike S. Rumsey, John Spratt, Erica Bittarello, Georges Favreau, Marco E. Ciriotti und Christian Berbain im europĂ€ischen Wissenschaftsmagazin European Journal of Mineralogy.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-9[3] Die Autoren benannten das Mineral in Ăbereinstimmung mit der Nomenklatur der Pyrochlor-Obergruppe aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung mit einer durch Eisen dominierten A-Position, durch Sb dominierten B-Position sowie durch Hydroxidionen dominierten Y-Position als HydroxyferroromĂ©it (englisch HydroxyferroromĂ©ite).
Das Typmaterial fĂŒr HydroxyferroromĂ©it wird unter der Katalognummer M53584 (Holotyp) in der Sammlung des zum Melbourne Museum gehörenden âMuseum Victoriaâ in Melbourne, Australien, aufbewahrt. Eine weitere fĂŒr Analysen verwendete Stufe befindet sich unter der Registernummer BM2016,2 in der Typmineralsammlung des Natural History Museum in London, Vereinigtes Königreich.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-10[3] Die Typstufe des HydroxyferroromĂ©its misst lediglich 1,0 Ă 1,0 cm und stellte zum Zeitpunkt der Erstbeschreibung eine von nur zwei existierenden Stufen fĂŒr dieses Mineral dar.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-11[3]
RomĂ©it war ein 1841 durch Augustin Alexis Damour zu Ehren von Jean-Baptiste RomĂ© de LâIsle, französischer Mineraloge und einer der BegrĂŒnder der Kristallographie, benanntes Mineral, welches bei der Neudefinition der Nomenklatur der Pyrochlor-Obergruppe im Jahre 2010 diskreditiert wurde, da sich hinter seiner Zusammensetzung die neuen Minerale FluornatroromĂ©it, FluorcalcioromĂ©it und OxycalcioromĂ©it verbergen.cite-ref-atencio-et-al-2010-8-0[8]cite-ref-christy-atencio-2013-9-0[9] Er ist gleichzeitig der Namensgeber fĂŒr die RomĂ©it-Untergruppe innerhalb der Pyrochlor-Obergruppe.cite-ref-atencio-et-al-2010-8-1[8]
Klassifikation
Die aktuelle Klassifikation der International Mineralogical Association (IMA) zĂ€hlt den HydroxyferroromĂ©it zur Pyrochlor-Obergruppe mit der allgemeinen Formel A2âmB2X6âwY1âncite-ref-atencio-et-al-2010-8-2[8], in der A, B, X und Y unterschiedliche Positionen in der Struktur der Minerale der Pyrochlor-Obergruppe mit A = Na, Ca, Sr, Pb2+, Sn2+, Sb3+, Y, U, âĄ, oder H2O; B = Ta, Nb, Ti, Sb5+ oder W; X = O, OH oder F und Y = OHâ, F, O, âĄ, H2O oder sehr groĂe (>> 1,0 Ă
) einwertige Kationen wie K, Cs oder Rb reprÀsentieren. Zur Pyrochlor-Obergruppe gehören neben Hydroxyferroroméit noch Fluorcalciomikrolith, Fluornatromikrolith, Hydrokenomikrolith, Hydroxycalciomikrolith, Hydroxykenomikrolith, Kenoplumbomikrolith, Oxynatromikrolith, Oxystannomikrolith, Oxystibiomikrolith, Cesiokenopyrochlor, Fluorcalciopyrochlor, Fluornatropyrochlor, Hydrokenopyrochlor, Hydropyrochlor, Hydroxycalciopyrochlor, Hydroxykenopyrochlor, Hydroxymanganopyrochlor, Hydroxynatropyrochlor, Oxycalciopyrochlor, Fluorcalcioroméit, Hydroxycalcioroméit, Oxycalcioroméit, Oxyplumboroméit, Hydrokenoelsmoreit, Hydroxykenoelsmoreit, Fluornatrocoulsellit und Hydrokenoralstonit. Hydroxyferroroméit bildet zusammen mit Fluorcalcioroméit, Hydroxycalcioroméit (ehemals Lewisit), Oxycalcioroméit und Oxyplumboroméit innerhalb der Pyrochlor-Obergruppe die Roméitgruppe.
Da der HydroxyferroromĂ©it erst 2016 als eigenstĂ€ndiges Mineral anerkannte, ist er weder in der veralteten 8. Auflage noch in der von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisiertencite-ref-ima-liste-2009-10-0[10] 9. Auflage der Strunzâschen Mineralsystematik aufgefĂŒhrt. Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebrĂ€uchliche Systematik der Minerale nach Dana kennt den HydroxyferroromĂ©it noch nicht.
In der zuletzt 2018 ĂŒberarbeiteten Lapis-Systematik nach Stefan WeiĂ, die formal auf der alten Systematik von Karl Hugo Strunz in der 8. Auflage basiert, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer IV/C.16-030. Dies entspricht der Klasse der âOxide und Hydroxideâ und dort der Abteilung âOxide mit dem StoffmengenverhĂ€ltnis Metall : Sauerstoff = 2 : 3 (M2O3 und verwandte Verbindungen)â, wo HydroxyferroromĂ©it zusammen mit FluorcalcioromĂ©it, FluornatroromĂ©it, HydroxycalcioromĂ©it, OxycalcioromĂ©it und OxyplumboromĂ©it sowie den diskreditierten bzw. als fraglich geltenden ArgentoromĂ©it (D), BismutoromĂ©it (Q), Bismutostibiconit (Q), CuproromĂ©it (D), Monimolit (D), Partzit (D), Stetefeldtit (D), Stibiconit (Q) und StibioromĂ©it (Q) eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer IV/C.16 bildet.cite-ref-lapis-4-1[4]
Chemismus
Neun Mikrosondenanalysen an HydroxyferroromĂ©it-Körnern von der TyplokalitĂ€t ergaben Mittelwerte von 67,10 % Sb2O5; 0,15 % As2O5; 1,17 % SiO2; 0,28 % Al2O3; 0,18 % CaO; 0,58 % SrO; 16,95 % FeO; 8,69 % CuO; 0,54 % ZnO; 1,72 % H2O (aus der Stöchiometrie berechnet) und Summe = 97,36 %. Ăber Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) wurde die Valenz von Fe, Cu und Sb in HydroxyferroromĂ©it bestimmt; danach betragen die Oxidationszahlen fĂŒr Eisen und Kupfer +2 sowie fĂŒr Antimon +5. H2O wurde auf der Basis von 7 (O+OH+H2O) ermittelt.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-12[3] Auf der Basis von sieben (O+OH) pro Formeleinheit wurde aus der chemischen Analyse fĂŒr HydroxyferroromĂ©it die empirische Formel (Fe2+1,07Cu2+0,50Zn0,03Sr0,03Ca0,01âĄ0,36)ÎŁ=2,00(Sb5+1,88Si0,09Al0,02As0,01)ÎŁ=2,00O6((OH)0,86O0,14) berechnet, die zu (Fe2+1,5âĄ0,5)Sb5+2O6(OH) vereinfacht wurde und Gehalte von 24,48 % FeO, 73,48 % Sb2O5 und 2,05 % H2O (Summe 100,00 %) fordert.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-13[3]
HydroxyferroromĂ©it ist neben dem ungenĂŒgend charakterisierten Flajolotit, 4FeSbO4·3H2O (?), das einzige Mineral mit der Elementkombination Fe â Sb â H â O. Chemisch Ă€hnlich sind Schafarzikit, Fe2+Sb3+2O4, Tripuhyit, Fe3+Sb5+O4, Chapmanit, Fe3+2Sb3+(Si2O5)O3(OH), Derbylith, Fe3+4Ti3Sb3+O13(OH), Hemloit, (Ti,V3+,Fe3+,Al)12(As3+,Sb3+)2O23(OH), Omsit, Ni2Fe3+(OH)6[Sb(OH)6], Ărebroit, Mn2+3(Sb5+,Fe3+)(SiO4)(O,OH)3, Rinmanit (Mg2Fe4Zn2Sb2O14(OH)2) und Whitecapsit (H16Fe2+5Fe3+14Sb3+6(AsO4)18O16·120H2O).cite-ref-mindat-6-1[6]
Innerhalb der Pyrochlor-Obergruppe sind theoretisch durch die vier verschiedenen zu besetzenden Positionen eine Vielzahl von Substitutionsmöglichkeiten vorhanden, jedoch existiert hier derzeit nur ein Analogon. Innerhalb der Roméitgruppe ist Hydroxyferroroméit das Fe-dominante Analogon zum Ca-dominierten Hydroxycalcioroméit.cite-ref-hussak-prior-1895-hydroxycalciorom-it-11-0[11]cite-ref-zubkova-et-al-2000-12-0[12] Hydroxyferroroméit ist das erste Mineral der Roméitgruppe (und auch der gesamten Pyrochlor-Obergruppe) mit einer Dominanz von Fe2+ auf der A-Position, wÀhrend alle anderen Vertreter der Roméitgruppe entweder Ca- oder Pb-dominant sind.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-14[3]
Kristallstruktur
HydroxyferroromĂ©it kristallisiert im kubischen Kristallsystem in der Raumgruppe Fd3m (Raumgruppen-Nr. 227)Vorlage:Raumgruppe/227 mit dem Gitterparameter a = 10,25 Ă
sowie acht Formeleinheiten pro Elementarzelle.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-15[3]
In der Kristallstruktur des HydroxyferroromĂ©its bilden SbO6-Oktaeder mit gemeinsamen Ecken ein fĂŒr Vertreter der Pyrochlor-Obergruppe charakteristisches B2X6-GerĂŒst. Die A-Positionen sind zu 75 % mit Fe2+ besetzt. Die Y-Positionen sind vollstĂ€ndig mit Sauerstoff belegt, der an Wasserstoff-Atome gebunden ist, die ĂŒber partiell besetzte Positionen verteilt sind. Stuart Mills und Kollegen gehen dabei von einer vierfachen Unordnung der H-Positionen aus, was durch eine Ordnung im Nahbereich lokal gewĂ€hrleistet ist. Jedes Sauerstoffatom auf einer Y-Position wĂŒrde dabei an ein Wasserstoffatom und drei Eisenatome in einer ungefĂ€hr tetraedrischen Konfiguration gebunden sein.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-16[3]
Eigenschaften
Morphologie
HydroxyferroromĂ©it fand sich an seiner TyplokalitĂ€t nur in Form von maximal 50 ”m groĂen, pulverigen, gelben Boxwork-VerdrĂ€ngungen nach Tetraedrit. Die GĂ€ngchen innerhalb des Boxworks (Kassettenwerks) selbst wurden wiederum durch einen mehr glasige, gelbbraune VarietĂ€t des HydroxyferroromĂ©its ersetzt. Diskrete Kristalle wurden bisher noch nicht identifiziert.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-17[3]
Physikalische und chemische Eigenschaften
Die Aggregate des HydroxyferroromĂ©its sind gelb bis gelbbraun, wĂ€hrend ihre Strichfarbe immer gelb ist.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-18[3] Die OberflĂ€chen des durchscheinenden bis opakencite-ref-mindat-6-2[6] HydroxyferroromĂ©its sind erdig oder zeigen einen glasartigen Glanz, was sehr gut mit dem mĂ€Ăig hohen Wert fĂŒr die Lichtbrechung (n = 1,898) ĂŒbereinstimmt.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-19[3] HydroxyferroromĂ©it weist aufgrund seiner Zugehörigkeit zum kubischen Kristallsystem keine Doppelbrechung auf und ist optisch völlig isotrop.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-20[3]cite-ref-mindat-6-3[6]
Da fĂŒr HydroxyferroromĂ©it keine Kristalle nachgewiesen wurden, fehlen Angaben zur Spaltbarkeit. Das Mineral bricht Ă€hnlich wie Quarz, wobei die BruchflĂ€chen muschelig ausgebildet sind.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-21[3] Mit einer MohshĂ€rte von â 3cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-22[3] gehört das Mineral zu den mittelharten Mineralen und lĂ€sst sich wie das Referenzmineral Calcit mit einer KupfermĂŒnze ritzen.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-23[3] Diskrete Kristalle dĂŒrften mit einer angenommenen, dem HydroxycalcioromĂ©it vergleichbaren MohshĂ€rte von 5,5 deutlich hĂ€rter sein.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-24[3] Die berechnete Dichte betrĂ€gt 5,453 g/cmÂł.cite-ref-mineralienatlas-5-1[5]
Angaben zu einer möglichen Fluoreszenz im kurz- bzw. langwelligen UV-Licht fehlen ebenso wie AusfĂŒhrungen zum chemischen Verhalten.
Bildung und Fundorte
Hydroxyferroroméit wurde in einem Boxwork (Kassettenwerk) gefunden, welches sich bei der VerdrÀngung von Tetraedrit unter mild-sauren sowie oxidierenden Bedingungen bildete.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-25[3]
Typische Begleitminerale des HydroxyferroromĂ©its in seinem Typmaterial sind die die Matrix bildenden Minerale Siderit und Quarz sowie HĂ€matit, Goethit, Tetraedrit, Chalkopyrit und gediegen Antimon, die wenigstens zum Teil Reste der primĂ€ren Erzminerale darstellen.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-26[3] In der âAustralian Broken Hill Consols Mineâ (siehe unten) wurde das Mineral zusammen mit Chlorargyrit und Dyskrasit angetroffen.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-27[3]
Als sehr seltene Mineralbildung konnte der HydroxyferroromĂ©it bisher (Stand 2018) erst von zwei Fundpunkten beschrieben werden.cite-ref-mindatanzahl-13-0[13]cite-ref-fundorte-14-0[14] Die TyplokalitĂ€t fĂŒr HydroxyferroromĂ©it ist das 15 km nördlich der Grenze zu Spanien beim Dorf Oms befindliche Prospekt âCorrec dâen Llinassosâ (Ravin dâen Llinassous) im Arrondissement CĂ©ret in der Region Okzitanien, DĂ©partement PyrĂ©nĂ©es-Orientales, Frankreich. Als einziger weiterer Fundpunkt wird die âAustralian Broken Hill Consols Mineâ (Consols Lode) bei Broken Hill im gleichnamigen Bergbaudistrikt, Yancowinna County, New South Wales, Australien, genannt.cite-ref-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-3-28[3]
Fundstellen fĂŒr HydroxycalcioromĂ©it in Deutschland, Ăsterreich und der Schweiz sind damit unbekannt.cite-ref-mindat-6-4[6]
Siehe auch
Literatur
âą Stuart J. Mills, Andrew G. Christy, Mike S. Rumsey, John Spratt, Erica Bittarello, Georges Favreau, Marco E. Ciriotti, Christian Berbain: HydroxyferroromĂ©ite, a new secondary weathering mineral from Oms, France. In: European Journal of Mineralogy. Band 29, Nr. 2, 2017, S. 307â314, doi:10.1127/ejm/2017/0029-2594 (englisch).
Weblinks
⹠Mineralienatlas:Hydroxyferroroméit (Wiki)
⹠Hydroxyferroroméite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy; abgerufen am 12. September 2019 (englisch).
Einzelnachweise
cite-note-ima-liste-11. Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals â A Work in Progress â Updated: July 2024. (PDF; 3,6 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2024, abgerufen am 12. September 2024 (englisch).
cite-note-warr-22. Laurence N. Warr: IMAâCNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291â320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 12. September 2024]).
cite-note-mills-et-al-2017-hydroxyferrorom-it-33. Stuart J. Mills, Andrew G. Christy, Mike S. Rumsey, John Spratt, Erica Bittarello, Georges Favreau, Marco E. Ciriotti, Christian Berbain: HydroxyferroromĂ©ite, a new secondary weathering mineral from Oms, France. In: European Journal of Mineralogy. Band 29, Nr. 2, 2017, S. 307â314, doi:10.1127/ejm/2017/0029-2594 (englisch).
cite-note-lapis-44. Stefan WeiĂ: Das groĂe Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A â Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergĂ€nzte Auflage. Weise, MĂŒnchen 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.
cite-note-mineralienatlas-55. Mineralienatlas: Hydroxyferroroméit
cite-note-mindat-66. Hydroxyferroroméite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 12. September 2019 (englisch).
cite-note-mills-et-al-2012-omsit-77. â Stuart J. Mills, Anthony R. Kampf, Robert M. Housley, Georges Favreau, Marco Pasero, Cristian Biagioni, Stefano Merlino, Christian Berbain, Paolo Orlandi: Omsite, (Ni,Cu)2Fe3+(OH)6[Sb(OH)6], a new member of the cualstibite group from Oms, France. In: Mineralogical Magazine. Band 76, Nr. 5, 2012, S. 1347â1354, doi:10.1180/minmag.2012.076.5.16 (englisch, researchgate.net [PDF; 1,5 MB; abgerufen am 2. Mai 2020]).
cite-note-atencio-et-al-2010-88. â Daniel Atencio, Marcelo B. Andrade, Andrew G. Christy, Reto GierĂ©, Pavel M. Kartashov: The Pyrochlore supergroup of minerals: Nomenclature. In: The Canadian Mineralogist. Band 48, 2010, S. 673â698, doi:10.3749/canmin.48.3.673 (englisch, rruff.info [PDF; 1,4 MB; abgerufen am 11. September 2019]).
cite-note-christy-atencio-2013-99. â Andrew G. Christy, Daniel Atencio: Clarification of status of species in the pyrochlore supergroup. In: Mineralogical Magazine. Band 77, Nr. 1, 2013, S. 13â20, doi:10.1180/minmag.2013.077.1.02 (englisch, rruff.info [PDF; 85 kB; abgerufen am 11. September 2019]).
cite-note-ima-liste-2009-1010. â Ernest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom Original am 29. Juli 2024; abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch).
cite-note-hussak-prior-1895-hydroxycalciorom-it-1111. â Franz Eugen Hussak, George Thurland Prior: Lewisite and zirkelite, two new Brazilian minerals. In: Mineralogical Magazine. Band 11, 1895, S. 80â88, doi:10.1180/minmag.1895.011.50.05 (englisch, rruff.info [PDF; 331 kB; abgerufen am 11. September 2019]).
cite-note-zubkova-et-al-2000-1212. â Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Daniel Atencio, Alla V. Arakcheeva, Paulo Anselmo Matioli: The crystal structure of lewisite, (Ca,Sb3+,Fe3+,Al,Na,Mn,âĄ)2(Sb5+,Ti)2O6(OH). In: Journal of Alloys and Compounds. Band 296, Nr. 1â2, 2000, S. 562â569, doi:10.1016/S0925-8388(99)00513-7 (englisch).
cite-note-mindatanzahl-1313. â Localities for HydroxyferroromĂ©ite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 12. September 2019 (englisch).
cite-note-fundorte-1414. â Fundortliste fĂŒr HydroxyferroromĂ©ite beim Mineralienatlas und bei Mindat (abgerufen am 25. November 2018)