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Stokesit
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Stokesit ist ein seltenes Mineral aus der Mineralklasse der Silikate und Germanate. Es kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem mit der Zusammensetzung CaSn[Si3O9]¡2H2O, ist also ein wasserhaltiges Calcium-Zinn-Kettensilikat.
Stokesit findet sich in Form von prismatischen, maximal 1 cm groĂen Kristallen oder kugeligen sowie radialfaserigen Aggregaten bis zu 3 cm GrĂśĂe.
Die Typlokalität des Stokesits ist der auch Roscommon Cliff genannte âStamps and Jowl Zawnâ (roscommon-cliffLage50.1475-5.6913888888889) bei Botallack im Bergbaurevier St Just unweit St Just in Penwith in der Grafschaft Cornwall in England.
Contents
⢠Klassifikation
⢠Chemismus
⢠Kristallstruktur
⢠Eigenschaften
⢠Morphologie
⢠Verwendung
⢠Siehe auch
⢠Literatur
⢠Weblinks
⢠Einzelnachweise
ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Etymologie und Geschichte
Im Sommer 1899 war der britischen Mineraloge Arthur Hutchinson (1866â1937) damit beschäftigt, die von Joseph Carne (1782â1858) erworbene Sammlung von Mineralen fĂźr das Cambridge Mineralogical Museum zu sortieren. Dabei erregte ein 10 mm langer, auf Axinit sitzender und als Gips etikettierter Kristall aus dem Bergbaurevier St Just sein Interesse. Die merkwĂźrdige Paragenese veranlasste ihn zu einer vollständigen chemischen und kristallographischen Untersuchung, in deren Folge sich der Kristall als neues Mineral erwies. Nach einer ersten vorläufigen Notizcite-ref-hutchinson-1899-8-0[8] verĂśffentlichte Arthur Hutchinson die Beschreibung des neuen Minerals im britischen Wissenschaftsmagazin Mineralogical Magazine.cite-ref-hutchinson-1900-2-14[2]
Er benannte es nach seinem Kollegen an der University of Cambridge, dem britisch-irischen Mathematiker und Physiker George Gabriel Stokes (1819â1903). Stokes war unter anderem Entdecker des nach ihm benannten Gesetzes und beschäftigte sich mit der Fluoreszenz, die er als erster so bezeichnete und deren Natur er als erster erkannte.
Das Typmaterial fĂźr Stokesit befindet sich im Mineralogical Museum der University of Cambridge.cite-ref-handbookofmineralogy-5-7[5]
Ăber 62 Jahre versuchte man, an der Typlokalität weitere Belege fĂźr dieses Mineral zu finden, jedoch blieb die Typstufe die einzige Stufe dieser Mineralart. Erst 1961 wurde ein weiterer Fundort fĂźr Stokesit bekannt â der Lithiumpegmatit âCtidruĹžiceâcite-ref-ech-1961-9-0[9], Znojmo (Znaim), SĂźdmährische Region, dem 1966 ein weiterer Fund im âPegmatit VÄĹžnĂĄ Iâcite-ref-ern-1966-10-0[10] bei VÄĹžnĂĄ, Okres PelhĹimov, Distrikt Ĺ˝ÄĂĄr nad SĂĄzavou, Region Hochland, beide in Tschechien, folgte. Nachdem im Juni 1975 im âHalvosso Quarryâ bei Mabe, ehemaliger âWendron & Falmouth Districtâ, ebenfalls in Cornwall, ein maximal 7 mm groĂes Stokesit-Aggregat auf Albit und Orthoklas, teilweise durchspieĂt von nadeligen Turmalinkristallen, gefunden wurde, hatte im September 1975 die 76 Jahre andauernde Nachsuche an der Typlokalität endlich Erfolg. Der bekannte Mineral-Sammler und -Händler Richard Barstow (Namenspatron fĂźr den Barstowit), dem auch der Stokesit-Fund aus dem âHalvosso Quarryâ gelang, konnte im âWheal Cock Zawnâ am Roscommon Cliff einen 4 mm groĂen Stokesit-Kristall auf Axinit bergen.cite-ref-couper-barstow-1977-11-0[11]cite-ref-couper-clark-1977-12-0[12]cite-ref-jahn-2001-13-0[13]
Klassifikation
In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehĂśrte der Stokesit zur Mineralklasse der âSilikateâ und dort zur Abteilung âKettensilikate und Bandsilikate (Inosilikate)â, wo er als einziger Vertreter in der Gruppe âStokesitâ mit der Systemnummer VIII/D.16 steht.
In der zuletzt 2018 Ăźberarbeiteten 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 VIII/F.29-030. Dies entspricht der Klasse der âSilikateâ und dort der Abteilung âKetten- und Bandsilikateâ, wo Stokesit zusammen mit Calciohilairit, Gaidonnayit, Georgechaoit, Hilairit, Komkovit, Pyatenkoit-(Y) und Sazykinait-(Y) eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer VIII/F.29 bildet.cite-ref-lapis-14-0[14]
Die von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisiertecite-ref-ima-liste-2009-15-0[15] 9. Auflage der Strunzâschen Mineralsystematik ordnet den Stokesit in die Klasse der âSilikate und Germanateâ und dort in die Abteilung âKetten- und Bandsilikate (Inosilikate)â ein. Hier ist das Mineral in der Unterabteilung âKetten- und Bandsilikate mit 6-periodischen Einfachketten, Si6O18â zu finden, wo es als einziges Mitglied eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer 9.DM.05 bildet.
In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen Systematik der Minerale nach Dana hat Stokesit die System- und Mineralnummer 65.05.01.01. Das entspricht der Klasse der âSilikateâ und dort der Abteilung âKettensilikatmineraleâ. Hier findet er sich innerhalb der Unterabteilung âKettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=6â als einziges Mitglied in einer unbenannten Gruppe mit der Systemnummer 65.05.01.
Chemismus
Sieben Mikrosondenanalysen an Stokesit aus dem Steinbruch âHalvosso Quarryâ ergaben Mittelwerte von 34,78 % SnO2; 0,33 % FeO; 0,37 % MnO; 12,85 % CaO; 43,08 % SiO2 und 8,59 % H2O (aus der Differenz berechnet). Eine Analyse ohne Anwesenheit von FeO und MnO lieferte 35,79 % SnO2; 12,86 % CaO; 42,89 % SiO2 und 8,46 % H2O. Auf der Basis von elf Sauerstoffatomen wurde daraus die empirische Formel Ca0,97Sn1,00Si3,01O9 ¡ 2,03H2O berechnet, die zu CaSn[Si3O9]¡2H2O vereinfacht wurde.cite-ref-couper-clark-1977-12-1[12]cite-ref-handbookofmineralogy-5-8[5]
Stokesit ist das einzige Mineral mit der Elementkombination Ca - Sn - Si - O - H. Chemisch ähnlich sind Eakerit, Ca2SnAl2Si6O18(OH)2¡2H2O; Kristiansenit, Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH); und Silesiait, Ca2Fe3+Sn(Si2O7)(Si2O6OH).cite-ref-mindat-7-1[7]
Kristallstruktur
Stokesit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem in der Raumgruppe Pnna (Raumgruppen-Nr. 52)Vorlage:Raumgruppe/52 mit den Gitterparametern a = 14,465 Ă
; b = 11,625 Ă
und c = 5,235 Ă
sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.cite-ref-vorma-1963a-4-1[4]cite-ref-vorma-1963b-16-0[16] Erste rĂśntgendiffraktometrische Analysen waren bereits 1960 von Gay & Rickson durchgefĂźhrt worden.cite-ref-gay-rickson-1960-3-5[3]
Die Kristallstruktur des Stokesits (vergleiche dazu die nebenstehenden Abbildungen zur Struktur) besteht aus periodischen Sechser-Einfachketten aus SiO4-Tetraedern, die durch gemeinsame Sauerstoffatome verknĂźpft sind. Die Tetraederketten sind in Richtung [010] durch gemeinsame Sauerstoffatome mit SnO6-Oktaeder und CaO4(H2O)2-Polyeder verbunden.cite-ref-vorma-1963a-4-2[4]cite-ref-vorma-1963b-16-1[16]cite-ref-strunz-nickel-17-0[17] Sn ist koordiniert durch sechs zu den Ketten gehĂśrende Sauerstoffatome, Ca ist koordiniert durch vier zu den Ketten gehĂśrende Sauerstoffatome und durch zwei zu den WassermolekĂźlen gehĂśrende Sauerstoffatome.cite-ref-vorma-1963a-4-3[4]cite-ref-vorma-1963b-16-2[16]
Eigenschaften
Morphologie
Stokesit bildet an seiner Typlokalität maximal 1 cm groĂe, prismatische Kristalle, an denen das vordere Pinakoid {100} sowie die orthorhombische Dipyramide {211} trachtbestimmend sind. Als weitere Flächenformen wurden an der Typlokalität das Pinakoid {010} sowie {655} und {221} identifiziert. Flächen der Form (101) kĂśnnen durch die sehr vollkommenen Spaltbarkeit entstehen.cite-ref-hutchinson-1900-2-15[2] Kristalle vom âHalvosso Quarryâ zeigen die sehr gur ausgebildeten Flächenformen {100}, {110}, {011}, {101}, {301} und {111} sowie {010}, {130}, {5.13.0}, {5.12.0}, {490}, {120}, {211}, {221}, {243}, {485}, {353} und {823}, wobei die letzteren Formen rau oder gebogen oder beides sind. Die tragenden Formen dieser Kristalle sind {485}, {243} und {211}.cite-ref-couper-clark-1977-12-2[12] Die maximal 1 mm groĂen Stokesit-Kristalle aus Huanggang/China stellen Kombinationen aus den dominierenden Pinakoiden {100} und {010} sowie der rhombischen Dipyramide {344} dar. Kleine Stokesit-Kristalle zeigen hauptsächlich die rhombischen Dipyramide, wohingegen grĂśĂere Kristalle plattig ausgebildet sind.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-0[18] In La Cabrera, Spanien, fanden sich tafelige und nach der a-Achse [100] gestreckte Kristalle bis zu 1 cm GrĂśĂe mit den trachtbestimmenden Flächenformen {001}, {104} und {111} sowie den nur untergeordnet vorhandenen Formen {011} und {210}. Das Basispinakoid {001} ist die dominierende Form; sie zeigt einen sechsseitigen Umriss, da die Flächen der Dipyramide {111} dominant gegenĂźber denen des Prismas {011} sind. Die Formen {001} und {104} weisen häufig eine tiefe Streifung parallel [010] auf.cite-ref-t-nago-et-al-2012-19-0[19] Neben deutlichen Kristallen findet sich Stokesit auch in bis zu 3 cm groĂen, kugeligen sowie radialfaserigen Aggregaten, wobei die kugeligen Aggregate besonders typisch fĂźr den Pegmatit âCĂłrrego do Urucumâ in Brasilien sind.cite-ref-white-1973-20-0[20]cite-ref-cassedanne-1986-6-1[6]
Physikalische und chemische Eigenschaften
Stokesit ist farblos bis weiĂcite-ref-hutchinson-1900-2-16[2] oder rosa-hellbraun bis blassbrauncite-ref-cassedanne-1986-6-2[6], seine Strichfarbe ist dagegen immer weiĂ.cite-ref-hutchinson-1900-2-17[2] Die Oberflächen des durchsichtigencite-ref-hutchinson-1900-2-18[2] Stokesits zeigen einen glasartigen, auf {100} perlmuttartigencite-ref-hutchinson-1900-2-19[2] Glanz, was gut mit den Werten fĂźr die Lichtbrechung (nÎą = 1,609 bis 1,618; nβ = 1,612 bis 1,619; nÎł = 1,619 bis 1,628)cite-ref-handbookofmineralogy-5-9[5] und fĂźr die Doppelbrechung (δ = 0,010)cite-ref-mindat-7-2[7] Ăźbereinstimmt. Unter dem Mikroskop ist das Mineral im durchfallenden Licht farblos und zeigt deshalb auch keinen Pleochroismus.cite-ref-handbookofmineralogy-5-10[5]
Stokesit besitzt eine sehr vollkommene Spaltbarkeit nach (101) und eine unvollkommene Spaltbarkeit nach (100).cite-ref-hutchinson-1900-2-20[2] Aufgrund seiner SprĂśdigkeit bricht er aber ähnlich wie Quarz, wobei die Bruchflächen muschelig ausgebildet sind.cite-ref-hutchinson-1900-2-21[2] Mit einer Mohshärte von â 6cite-ref-hutchinson-1900-2-22[2] gehĂśrt Stokesit zu den mittelharten Mineralen und lässt sich wie das Referenzmineral Orthoklas (Härte 6) mit einer Stahlfeile noch ritzen. Die berechnete Dichte fĂźr das Mineral beträgt 3,185 g/cmÂłcite-ref-hutchinson-1900-2-23[2], die berechnete Dichte wurde mit 3,211 g/cmÂł ermitteltcite-ref-handbookofmineralogy-5-11[5].
Angaben zur Fluoreszenz im UV-Licht bzw. zur Kathodolumineszenz unter dem Elektronenstrahl fĂźr das Mineral fehlen.
Stokesit ist vor dem LÜtrohr unschmelzbar und ist unlÜslich in konzentrierter Salzsäure, HCl. Er zeigt keine Flammenfärbung und gibt in der Phosphorsalzperle ein Kieselskelett.cite-ref-hutchinson-1900-2-24[2]
Bildung und Fundorte
Zinnfßhrende Pegmatite oder kalkhaltige Skarne liefern die zur Bildung des Stokesit nÜtigen Elemente Calcium, Zinn und Silicium. Das Mineral kristallisiert langsam bei niedrigtemperierten hydrothermalen Bedingungen in offenen Räumen, wie z. B. den Oberflächen oder den Räumen zwischen frßher gebildeten Mineralen. Die Kristallisation des Stokesits ist an in einem späten Stadium gebildete zinnreiche hydrothermale Fluide gebunden, die in unterschiedlichen geologischen Umgebungen auftreten kÜnnen.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-1[18] Fßr Stokesit kÜnnen deshalb verschiedene Bildungsbedingungen angenommen werden.
⢠In pegmatitischen Lagerstätten wie CtidruĹžice, âVÄĹžnĂĄ Iâ und âCĂłrrego do Urucumâ bildete sich der Stokesit bei der Alteration von Kassiterit. In CtidruĹžice entstand der Stokesit bei der Albitisierung des Pegmatits und wurde sandwichartig in winzigen Rissen des feinkĂśrnigen Kassiterits abgelagert. In VÄĹžnĂĄ kam Stokesit auf Albit in Drusen innerhalb eines desilifizierten Pegmatits zur Ablagerung. In den Sn-reichen Skarnen von Kozlov bildet sich Stokesit bei der Alteration von Zinnsilikaten, insbesondere von zinnhaltigem Andradit.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-2[18] In La Cabrera fand sich der Stokesit in einem miarolithischen Hohlraum in einem Granitpegmatit auf Albit und Mikroklin sowie Rauchquarz, wobei Stokesit eine niedrigtemperierte hydrothermale Bildung ist. Die Sukzession wird mit Muskovit â Albit/Mikroklin â Stokesit angegeben.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-3[18]
⢠Die meisten der anderen Lagerstätten und Vorkommen des Stokesits gehĂśren zum âkalkhaltigen Skarntypâ. In den Vorkommen in Cornwall entstand Stokesit bei der Kontaktmetamorphose bzw. Metasomatose. In Huanggang/China reicherten sich die aus den Skarnen bei der AuflĂśsung primärer gesteinsbildender Minerale freigesetzten Elemente Si, Ca, Sn und Fe in den hydrothermalen LĂśsungen an, migrierten durch Risse und KlĂźfte und wurden später in Form von niedrigtemperierten Mineralvergesellschaftungen auf Magnetit-Megakrysten in den Drusen abgesetzt.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-4[18]
Typische Begleitminerale des Stokesits sind Axinit-(Fe) und Kassiterit (Roscommon Cliff)cite-ref-handbookofmineralogy-5-12[5]; Albit der Varietät âCleavelanditâ, Titanit, Beryll und âMikrolithâ (Oxystannomikrolith) (âCĂłrrego do Urucumâ)cite-ref-cassedanne-1986-6-3[6]; Chlorit bzw. Klinochlor, Adular, Kassiterit, zinnhaltiger Klinozoisit und zinnhaltiger Titanit (Steinbruch BĂśgl bei DĂśrfel)cite-ref-wei-martin-2013-21-0[21]; Muskovit, Albit, Mikroklin und Quarz (La Cabrera, Spanien)cite-ref-t-nago-et-al-2012-19-1[19]; sowie Magnetit, Calcit, Andradit, Vesuvian, Kassiterit, Fluorit, Quarz, âGlimmerâ und Klinochlor (Huanggang)cite-ref-yuan-et-al-2017-18-5[18].
Als sehr seltene Mineralbildung konnte der Stokesit bisher (Stand 2018) erst von rund 20 Fundpunkten beschrieben werden.cite-ref-mindatanzahl-22-0[22]cite-ref-fundorte-23-0[23] Die Typlokalität fĂźr Stokesit ist der auch Roscommon Cliff genannte âStamps and Jowl Zawnâ bei Botallack im Bergbaurevier St Just unweit St Just in Penwith in der Grafschaft Cornwall in England. Stokesit wurde auch am benachbarten, westlich des Roscommon Cliffs gelegenen âWheal Cock Zawnâ sowie im âHalvosso Quarryâ bei Mabe, ehemaliger âWendron & Falmouth Districtâ, ebenfalls in Cornwall, gefunden.cite-ref-couper-clark-1977-12-3[12]
Einziger Fundpunkt in Deutschland ist der âSteinbruch BĂśglâ bei DĂśrfel unweit Schlettau, Revier Annaberg-Buchholz, Erzgebirge, Sachsen.cite-ref-trinkler-2010-24-0[24]cite-ref-wei-martin-2013-21-1[21]
Weitere Fundpunkte sind:
⢠der Pegmatit âCĂłrrego do Urucumâ bei GalilĂŠia im Flusstal des Rio Doce, Minas Gerais, Brasilien.cite-ref-white-1973-20-1[20]cite-ref-cassedanne-1986-6-4[6]
⢠die Fe-Sn-Lagerstätte âHuanggangâ (Huanggangliang-Mine), Hexigten-Banner, Chifeng (Ulanhad), Autonomes Gebiet Innere Mongolei, China.cite-ref-yuan-et-al-2017-18-6[18]
⢠die Lagerstätte VlastÄjovice (Hammerstadt) und die benachbarten Elbait-Pegmatite, ZruÄ nad SĂĄzavou, MittelbĂśhmische Region, Tschechiencite-ref-mindat-7-3[7]
⢠Calcitmarmore mit KalksilikatkĂśrpern bei NedvÄdice, SĂźdmährische Region, Tschechiencite-ref-mindat-7-4[7]
⢠der Lithiumpegmatit âCtidruĹžiceâ, Znojmo (Znaim), SĂźdmährische Region, Tschechiencite-ref-ech-1961-9-1[9]
⢠Granitpegmatitgänge bei KluÄov u TĹebĂÄe unweit TĹebĂÄ, Okres TĹebĂÄ, Region Hochland, Tschechiencite-ref-mindat-7-5[7]
⢠Skarne bei Kozlov, BystĹice nad PernĹĄtejnem, Distrikt Ĺ˝ÄĂĄr nad SĂĄzavou, Region Hochland, Tschechiencite-ref-groat-et-al-2013-25-0[25]
⢠die Pegmatite âVÄĹžnĂĄ Iâ und âVÄĹžnĂĄ IIâ bei VÄĹžnĂĄ, Okres PelhĹimov, Distrikt Ĺ˝ÄĂĄr nad SĂĄzavou, Region Hochland, Tschechiencite-ref-ern-1966-10-1[10]
⢠Miarolen und Pegmatite im Granit des Steinbruchs âIwaguro Sekizaiâ, Tawara (Tahara) bei Hirukawa unweit der Stadt Nakatsugawa, Präfektur Gifu, Region ChĹŤbu, Insel HonshĹŤ, Japancite-ref-nikao-et-al-1977-26-0[26]cite-ref-miyawaki-et-al-1987-27-0[27]
⢠die Fluoritgrube âEl Hammamâ und ein Zinnskarn im Wadi Beht bei El Hammam unweit Meknès, Präfektur Meknès, Region Fès-Meknès, Marokkocite-ref-sonnet-1981-28-0[28]
⢠Zinnskarn-Lagerstätten bei Pitkjaranta im gleichnamigen Rajon, Republik Karelien, FÜderationskreis Nordwestrussland, Russlandcite-ref-voloshin-pakhomovskiy-1988-29-0[29]
⢠die âUtĂś gruvorâ (Gruben von UtĂś) auf der Insel UtĂś, Gemeinde Haninge, Provinz Stockholms län (historische Provinz SĂśdermanland), Schwedencite-ref-langhof-et-al-1998-30-0[30]
⢠die durch die âHimalaya Mineâ abgebauten Pegmatitgänge am âGem Hillâ, Mesa Grande District, San Diego County, Kalifornien, Vereinigte Staatencite-ref-foord-1977-31-0[31]
Fundstellen fĂźr Stokesit aus Ăsterreich und der Schweiz sind damit unbekannt.cite-ref-mindat-7-6[7]
Verwendung
Stokesit ist infolge seiner Seltenheit ohne jede praktische Bedeutung, aufgrund seiner Ausbildung aber bei Mineralsammlern sehr begehrt.
Siehe auch
Literatur
⢠Arthur Hutchinson: On Stokesite, a new mineral containing tin, from Cornwall. In: Mineralogical Magazine. Band 12, Nr. 57, 1900, S. 274â281, doi:10.1180/minmag.1900.012.57.07 (englisch, rruff.info [PDF; 354 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
⢠A. G. Couper, A. M. Clark: Stokesite crystals from two localities in Cornwall. In: Mineralogical Magazine. Band 41, 1977, S. 411â414 (englisch, minersoc.org [PDF; 404 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
⢠Stokesite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (handbookofmineralogy.org [PDF; 77 kB; abgerufen am 18. September 2018]).
⢠Friedrich Klockmann: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. Hrsg.: Paul Ramdohr, Hugo Strunz. 16. Auflage. Enke, Stuttgart 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 735 (Erstausgabe: 1891).
⢠Hans Jßrgen RÜsler: Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag fßr Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S. 504.
Weblinks
Commons
: Stokesite
â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
⢠Mineralienatlas: Stokesit (Wiki)
⢠Mindat â Stokesite (englisch)
⢠Webmineral â Stokesite (englisch)
⢠Database-of-Raman-spectroscopy â Stokesite (englisch)
⢠American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database â Stokesite (englisch)
Einzelnachweise
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cite-note-hutchinson-1900-22. Arthur Hutchinson: On Stokesite, a new mineral containing tin, from Cornwall. In: Mineralogical Magazine. Band 12, Nr. 57, 1900, S. 274â281, doi:10.1180/minmag.1900.012.57.07 (englisch, rruff.info [PDF; 354 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
cite-note-gay-rickson-1960-33. P. Gay, K. O. Rickson: X-ray data on stokesite. In: Mineralogical Magazine. Band 32, 1960, S. 433â435 (englisch, rruff.info [PDF; 108 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
cite-note-vorma-1963a-44. Atso Vorma: Crystal structure of stokesite, CaSnSi3O9¡2H2O. In: Mineralogical Magazine. Band 33, 1963, S. 615â617 (englisch, rruff.info [PDF; 116 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
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cite-note-fundorte-2323. â Fundortliste fĂźr Samsonit beim Mineralienatlas und bei Mindat (abgerufen am 18. September 2018)
cite-note-trinkler-2010-2424. â Michael Trinkler: Gediegen Indium, Stokesit und Heinrichit â drei Neufunde aus dem westlichen Erzgebirge. In: Geologica Saxonica : Journal of Central European Geology. Band 56, Nr. 1, 2010, S. 3â8 (senckenberg.de [PDF; 333 kB; abgerufen am 16. September 2018]).
cite-note-groat-et-al-2013-2525. â Lee A. Groat, R. James Evans, Jan CempĂrek, Catherine McCammon, Stanislav Houzar: Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. In: The American Mineralogist. Band 98, Nr. 7, 2013, S. 1330â1337, doi:10.2138/am.2013.4358 (englisch).
cite-note-nikao-et-al-1977-2626. â Nikao et al.: Stokesite in the region of Ena, Gifu prefecture. In: Chigaku Kenkyu (Geoscience Magazine). Band 28, 1977, S. 149â152 (japanisch).
cite-note-miyawaki-et-al-1987-2727. â Ritsuro Miyawaki, Izumi Nakai, Kozo Nagashima, Akiyoshi Okamoto, Toshi Isobe: The first occurences of hingganite, hellandite and wodginite in Japan. In: Journal of the Mineralogical Society of Japan. Band 18, Nr. 1, 1987, S. 1â48, doi:10.2465/gkk1952.18.17 (japanisch, jst.go.jp [PDF; 2,9 MB; abgerufen am 16. September 2018] mit englischem Abstract).
cite-note-sonnet-1981-2828. â Philippe M. Sonnet: Burtite, Calcium Hexahydrostannate, a new mineral from El Hamman, Central Morocco. In: The Canadian Mineralogist. Band 19, Nr. 3, 1981, S. 397â401 (englisch).
cite-note-voloshin-pakhomovskiy-1988-2929. â Anatoly Vasilâevich Voloshin, Yakov A. Pakhomovskiy: On the stokesite from granitic pegmatite on Kola Peninsula and in sharn from Karelia (Piotkyaranta). In: New data on Minerals. Band 9, Nr. 35, 1988, S. 36â39 (russisch).
cite-note-langhof-et-al-1998-3030. â JĂśrgen Langhof, Erik Jonson, Lars Gustafsson, Bertil Otter: UtĂś - en klassisk svensk mineralfyndort (Kongsberg Mineralsymposium 1998). In: Bergverksmuseets Skrift. Band 14, 1998, S. 29â31 (schwedisch, Online [PDF; 2,7 MB; abgerufen am 16. September 2018] mit englischem Abstract).
cite-note-foord-1977-3131. â Eugene E. Foord: Famous Mineral Localities: the Himalaya Dike System, Mesa Grande District, San Diego County, California. In: The Mineralogical Record. Band 8, Nr. 6, 1977, S. 461â474 (englisch).