Галенит

Галенит
Галенит-Кварц-Сидерит-tuc1028a.jpg
Галенит с сидеритом (коричневатый) и кварц (бесцветный) из Нойдорфа (Гарцгероде) , Саксония-Ангальт, Германия (размер: 13,2 × 9,0 × 5,4 см)
Общие и классификация
Другие названия
химическая формула PbS
Минеральный класс
(и, возможно, кафедра)
Сульфиды и сульфосоли
Системный номер Струнцу
и Дане
2.CD.10 ( 8-е издание : II / B.11)
08/02/01/01
Кристаллографические данные
Кристаллическая система кубический
Кристаллический класс ; символ кубический гексакизоктаэдр; 4 / м  3  2 / м
Космическая группа Fm 3 m (№225)Шаблон: room group / 225
Параметры решетки а  = от 5,92 до 5,93  Å
Формула единиц Z  = 4
Частые грани кристаллов {100}, {111}, {110}, {221}
Twinning {111}
Физические свойства
Твердость по шкале Мооса От 2,5 до 3 (VHN 100 = от 79 до 104)
Плотность (г / см 3 ) измерено: 7,58; рассчитано: 7,57
(в виде руды от 7,2 до 7,6 г / см³ в зависимости от состава)
Расщепление полностью после {100}
Перерыв ; Упорство немного похожий на мидию
цвет свинцово-серый; чистый белый цвет на полированных поверхностях
Цвет линии свинцово-серый
прозрачность непрозрачный
светить Металлический блеск
Прочие свойства
Химическое поведение растворяется в азотной кислоте (HNO 3 )

Галена , также известный под его добычей имя ведущего глянца , является широко распространенным минералом из минерального класса из « сульфидов и сульфосолей ». Он кристаллизуется в кубической кристаллической системе с композицией PbS, так что с химической точки зрения это свинец (II) сульфида .

Галенит часто образует кристаллы совершенной кубической формы, а также октаэдрические , таблитчатые или редкие скелетные кристаллы и массивные агрегаты свинцово-серого цвета и цвета штрихов . Кристаллы галенита имеют ярко выраженный металлический блеск , особенно на свежеотломленных поверхностях . Напротив, минеральные наполнители обычно матовые. Иногда встречаются галенит с ярким потускнением.

Галенит на сегодняшний день является наиболее важным рудным минералом для добычи свинца, а из-за часто содержащей примеси серебросодержащих минералов, таких как фрейбергит и другие сульфосоли, он также является важным компонентом серебряных руд.

Этимология и история

Латинское название «Галена» уже было передано римским ученым Плинием Старшим (ок. 23–79 гг. Н. Э.). Использование горнодобывающего слова «блеск» для свинцовой руды было зарегистрировано с 16 века, но позже стало общим собирательным названием для всех металлически блестящих сульфидных руд ( медный блеск , серебряный блеск ). Авраам Готтлоб Вернер (1749–1817) ввел термин «свинцовый блеск», чтобы отличить его, и примерно с 1850 года также использовался термин «галенит».

Галена - один из старейших рудных минералов в истории культуры для добычи свинца. Древнейшие известные свинцовые находки до сих пор приходят от поселка Каменного века Чатал (Чатал Хююк) , по времени между 5.500 и 4.800 BC. Свинцовое кольцо, найденное в Ярим-Тепе на территории современного Ирака, по оценкам, примерно того же возраста . Самые известные народы древности, которые производили или использовали свинец, включали вавилонян , египтян и римлян (см. Также свинец # history ) .

Свинец был известен еще в Древней Греции . Однако месторождения Pb-Ag на Лаурионе в основном использовались для извлечения серебра , а побочный свинец в основном выбрасывался.

классификация

Уже в устаревшем 8-м издании классификации минералов по Струнцу галенит относился к минеральному классу «сульфиды и сульфосоли», а там к отделу «сульфидов с [мольным соотношением] M (металл): S (сера)». = 1: 1 »(PbS -Тип и родственники), где он назвал серию« Галенит »с системным номером. II / C.15 и другие члены - алабандин , алтаит , клаусталит , нинингерит и олдхамит .

В минеральном каталоге Ляпис согласно Стефан Вайс, который, из рассмотрения частных коллекционеров и институциональных коллекций, до сих пор на основе этой старой форме системы Карла Хуго Штрунц в минерал получил систему и минеральное количество. II / C.15-40 . В «Ляпис-системе» это соответствует разделу «Сульфиды с [молярным соотношением] M: S, Se, Te ≈ 1: 1», где галенит вместе с алабандином, алтаитом, клаусталитом , кераритом , кейлитом, нинингеритом и олдамитом составляют независимая, но образует неназванную группу (по состоянию на 2018 г.).

Девятое издание систематики минералов Струнца , которое действует с 2001 года и последний раз обновлялось в 2009 году Международной минералогической ассоциацией (IMA), также относит галенит к категории «Сульфиды металлов (с соотношением веществ) M: S = 1: 1 () ". Однако он дополнительно подразделяется в соответствии с преобладающими металлами в соединении, так что минерал можно найти в соответствии с его составом в подразделе «с оловом (Sn), свинцом (Pb), ртутью (Hg) и т. Д.»). , где также называется «группа Галенит» с системным номером. 2.CD.10 и другие члены Алабандин, Алтаит, Клаусталит, Кейлит, Нинингерит и Олдхамит.

Систематика минералов по Дане , которая в основном используется в англоязычном мире , относит галенит к классу «сульфидов и сульфосолей», а там - к категории «сульфидные минералы». Здесь он также является тезкой «Группы Галенит (изометрия: Fm 3 m )» с системным номером. 02.08.01 и другие члены Клаусталит, Алтаит, Алабандин, Олдхамит, Нинингерит, Боровскит , Крерарит и Кейлит в подразделении « Сульфиды, включая селениды и теллуриды - с составом A m B n X p , с (m + n) : p = 1: 1 “. Шаблон: room group / 225

Кристальная структура

Упаковка атомов свинца и серы в галенит

Галенит кристаллизуется изотипически с галитом (NaCl) в кубической кристаллической системе в пространственной группе Fm 3 m (пространственная группа № 225) с параметром решетки a  = 5,92–5,93  Å и четырьмя формульными единицами на элементарную ячейку .Шаблон: room group / 225

Кристаллическая структура галенита (PbS) соответствует структуре хлорида натрия и , следовательно , состоит из двух лица -centered кубических решеток свинца и атомы серы сдвинуты на половину элементарной ячейки . Другими словами, каждый атом свинца октаэдрически окружен ( координирован ) шестью атомами серы и, наоборот, каждый атом серы окружен шестью атомами свинца.

Другими минералами этого структурного типа являются алтаит ( теллурид свинца , PbTe), клаусталит ( селенид свинца , PbSe) и алабандин ( сульфид марганца , α-MnS).

характеристики

морфология

Наиболее распространенная форма кристалла, наблюдаемая в галените, - это куб {100}, в основном в сочетании с октаэдром {111}. Если поверхности куба и октаэдра находятся в равновесии, эта комбинация также известна как кубооктаэдр . Подчиненный к этому является ромбическим додекаэдром {110}, то trisoctahedron поверхности {221} и {331}, а также icositetrahedron поверхности {211} и другие. С другой стороны, чистые октаэдрические кристаллы очень редки.

Кристаллы в основном изометричные, реже - скелетные. Сталактитовые или листовые, тошнотворные агрегаты в форме винограда встречаются редко, а кристаллы, съеденные клетками, часто являются подделками.

Часто встречаются кристаллические двойники с октаэдрической поверхностью (111) в качестве двойниковой плоскости. Эти двойники могут быть деформированы пластинчато параллельно плоскости двойника.

Также известны эпитаксиальные адгезии с кристаллами того же вида (гомоэпитаксия) или другими минералами (гетероэпитаксия), такими как пирит .

Физические свойства

Галенит с сильным металлическим блеском с флюоритом (бесцветный, наверху) из "Эльмвудского рудника", Карфаген ( округ Смит (Теннесси) ), США (размер: 5,6 см × 5,2 см × 4,8 см)
Цвет линии от галенита

Галенит обычно от светлого до темного, свинцово-серого цвета, а также свинцово-серого цвета . С другой стороны, он показывает чистый белый цвет отражения на полированных поверхностях, который используется в качестве стандарта цвета в микроскопии руды .

Типичными свойствами галенита являются его металлический блеск, который характерен для многих сульфидных минералов, и его низкая твердость, а также его очень совершенная спайность по поверхности куба {100} (редко также после поверхности октаэдра {111}) и высокая Плотность, которая является самой высокой по сравнению с другими свинцовыми рудами, составляет 7,58 г / см³. Только очень редкая свинцовая амальгама имеет более высокую плотность - 11,96 г / см³.

Имея твердость по шкале Мооса от 2,5 до 3, галенит по-прежнему является одним из мягких минералов, которые больше нельзя поцарапать ногтем, как более мягкий минеральный гипс (твердость 2), но легче, чем кальцит (твердость 3) медной монетой.

Температура плавления галенита ( сульфида свинца (II) ) составляет 1114 ° C.

Химические свойства

Галенит плавится с треском перед паяльной трубкой , образует зеленовато-желтый налет на древесном угле и оставляет после себя крупинки свинца после испарения серы.

В азотной кислоте (HNO 3 ) разлагается галенит, осаждается указанная сера и белый осадок сульфата свинца ( образуется PbSO 4 ).

Модификации и разновидности

Серебро-содержащий галенит с желтым клеиофаном (разновидность сфалерита ), поле зрения ≈ 7,1 × 6,2 см.
Галена, разновидность "Strickblende", сплавленная с диафрагмой оболочки из шахты Шмальграф, Кельмис , провинция Льеж, Бельгия (размер: 120 мм × 100 мм)

В своем чистом виде, галенит имеет на массовую долю в 86,6% свинца и 13,4% серы, что может быть достигнуто только с синтетически полученного сульфида свинца . Естественно произведенный галенит всегда содержит посторонние примеси других элементов, которые заменяют небольшие количества свинца или серы . Из этих простых химических разновидностей известны , особенно, с добавками серебра , золота , висмута и / или селена . В большинстве случаев таким разновидностям не дается собственное имя или дается только добавление элемента, который они содержат (например, «серебросодержащий галенит» или «серебряный галенит»). С другой стороны, «уран-галенит» (сокращенно «U-галенит») содержит изотоп свинца 206 Pb, который образуется при распаде изотопа урана 238 U. Другая разновидность, в которой часть серы заменена селеном, также известна как «селеносвинцовая руда». Другие добавки, обычно содержащиеся только в следовых количествах, могут включать медь (Cu), железо (Fe), сурьму (Sb), цинк (Zn) и мышьяк (As), а также кадмий (Cd), олово (Sn) и углерод ( C) и в основном связаны с тончайшими адгезиями или расслоением других минеральных фаз.

Первоначально «стейнманнит» считался самостоятельным минералом и был описан Францем Ксавером Циппе в 1833 году как новый минерал из свинцовых рудников около Пршибрама (Чешская Республика), который состоял из свинцово-серых, напоминающих виноград или почек агрегатов. с небольшими и явно октаэдрическими наложенными друг на друга кристаллами того же минерала. Циппе был особенно заметен тем, что был слабо расщепляющимся в отличие от свинцового блеска. Кроме того, минерал также имел более низкую плотность (6,833 г / см³). Однако другие свойства (кристаллическая система, цвет, цвет линий, твердость по Моосу) были аналогичны галениту. Циппе указал состав свинца, сурьмы и серы в виде серы свинца (галенит) и серы сурьмы ( стибнит , антимонит ) в примерном соотношении 3: 1 и небольшого количества серебра, но не смог провести более подробное анализ из-за отсутствия оборудования. Он назвал новый минерал в честь профессора химии Политехнического института в Праге Иоганна Йозефа Штайнмана (1779–1833).

В следующих минералогических таблицах стейнманнит уже рассматривается не как самостоятельный тип минерала, а как разновидность галенита. В своем «Справочнике по минералогии» 1840 года Зигмунд Каспар Фишер , среди прочего, перечисляет так называемый каменный маннит (также октаэдрический свинцовый блеск ) из Пршибрама в Богемии и Пауль Генрих фон Грот в своем «Табличном обзоре минералов в соответствии с их кристаллографическими характеристиками». химические отношения »в своем комментарии к галениту (свинцовому блеску) утверждает, что каменный маннит - это галенит, содержащий сурьму и мышьяк. Кеннготт (1818–1897), Ройсс (1761–1830) и Шварц, с другой стороны, рассматривали каменный маннит как нечистую смесь галенита, сульфида цинка ( сфалерит ) и мышьяковой серы ( реальгар ).

В качестве ведущего хвоста (один используется уже в начале современной перспективе) являются тектонические процессы пластической деформации сильным, свернутый, и мелкозернистой до крупных агрегатов галенита называемых. Специальный свинцовый хвост с высоким содержанием серебра и, соответственно, более светлой окраской был известен как «тигровая руда из белого золота», согласно Фишеру. Согласно другим источникам, руда белого золота (также руда белого золота или белое золото ) - это термин, который больше не используется для серых серебряных руд, которые были созданы аналогично рудам красного золота и, как они, были разделены на темные и светлые. белые золотые руды .

«Блеймульм», даже тошнотворный галенит или черный свинец, представляет собой чешуйчатую разновидность с небольшой внутренней сплоченностью (слегка рыхлую), которую рыбаки рассматривали как продукт разрушения.

Knottenerz (также сучковатая руда или свинцовая шлифовальная руда ) представляет собой тесное срастание песчаника , галенита и других свинцовых руд, обнаруженных, среди других мест, на Блайберге в Эйфеле .

«Вязаный экран» (также вязаный свинцовый блеск ) представляет собой «вязаное» на вид срастание дендритного галенита с ракушечным экраном , сфалеритом и / или серебряным блеском ( акантитом ).

Согласно Гроту, «Quiroguit» представляет собой смесь галенита, антимонита и пирита с сильно искаженными кристаллами, а «купроплюмбит» (также медно-свинцовый блеск) представляет собой смесь PbS (галенит) и Cu 2 S ( халькозин ) с преобладающей долей галенита. Он также считает, что минералы «фурнетит», «хуасколит» и «плюмбоманганит», встречающиеся в крупных агрегатах, являются смесями галенита с другими рудами.

Другая смесь, известная как « оболочка », состоит из сфалерита и вюрцита, а также примесей галенита и других сульфидов свинца.

Как " Blaubleierz " (англ. Plumbeine ) обозначается псевдоморф от галенита Пироморфитом . Кроме того, известны и другие псевдоморфозы, такие как церуссит .

Образование и места

Типичный парагенезис галенита (серый, слева), сфалерита (черный, справа) и халькопирита (золотой, вверху) из «Горнодобывающего района Хуарон» недалеко от Серро-де-Паско , Перу (размер: 4,3 см × 3,2 см × 1,8 см)
Блестящий серебристый галенит с золотистым пиритом из рудника Хуанзала, район Уалланка (Болоньези) , Перу (размер: 3,5 см × 2,5 см × 2,0 см)

Хотя галенит является так называемым «сплошным минералом», который образуется от ортомагматических до низкотемпературных гидротермальных рудных месторождений , подавляющее большинство месторождений имеют гидротермальную природу. Основными мировыми поставщиками галенита являются магматические гидротермальные месторождения , массивные сульфидные месторождения в вулканических породах (VHMS) и месторождения, образованные флюидами гидротермальных бассейнов, например, типа долины Миссисипи в известняках и доломитовых породах .

Галенит часто встречается в парагенезисе со сфалеритом и халькопиритом . Однако, в зависимости от его образовательных возможностей, он также может быть связан со многими другими минералами, такими как барит , кальцит , доломит , марказит , пирит , сидерит , тетраэдрический и кварц . По погодным условиям в зоне окисления свинцовых месторождений Galenit постепенно изменяется в минералах Cerussit (церуссит) , Anglesit (Bleivitriol) , пироморфит ( зеленый или Braunbleierz ) Mimetesit (Arsenikbleispath) выше и других вторичных минералы свинца.

Как широко распространенное минеральное образование, галенит был обнаружен во многих местах по всему миру, и на данный момент известно около 27400 мест (по состоянию на 2021 год). В семь наиболее важных стран-производителей свинцовой руды в 2019 году вошли Китайская Народная Республика (1,93 миллиона тонн свинцового металла), Австралия (509 198 тонн), Перу (308 116 тонн), США (266 000 тонн), Мексика (259 457 тонн). , Россия (220 000 тонн) и Индия (203 210).

Скелетообразный галенит на кварце из Дальнегорска, Россия (размер 10,0 см × 6,0 см × 5,6 см)

Известные необычными находками галенита включают Джоплин и Эллингтон (шахта Свитуотер) в Миссури, Галена в Канзасе и Пичер в Оклахоме в США, где были обнаружены кристаллы галенита диаметром несколько десятков сантиметров. Скелетные кристаллы и двойники по закону шпинели диаметром до 20 см были найдены в «Николаевском руднике» (рудник Николая) близ Дальнегорска в России. Скелетные кристаллы галенита, которые похожи на кристаллы синтетического висмута , также известны из горящих угольных отвалов, таких как «шахта Катержина» недалеко от Радванице-в-Чехах в Чешской Республике.

Одна из самых больших известных кристаллов галенита с кубической формой привычкой , длиной ребра 25 см и весом 118 кг хранятся в Британском музее в Лондоне. Он был извлечен из «Великой шахты Лакси » на острове Мэн .

Важными областями открытий в Германии являются, в частности, жилой район Фрайберг в Саксонских Рудных горах с протяженностью 40 × 50 км, гидротермальные жилы в Клаусталь-Целлерфельде , Бад-Грунд и Санкт-Андреасберг в Верхнем Гарце и Нойдорф в Восточный Гарц; synsedimentary-exhalative-субмарина месторождение в Rammelsberg вблизи Гослар, в триасовых отложениях вблизи Mechernich и Maubach в Северном Рейне-Вестфалии и Wiesloch к югу от Гейдельберга и Walhausen в Сааре.

В Австрии Галенит появился в районах Бад-Блайберг и Фрисах - Хюттенберг в Каринтии; на различных карьерах в промышленных , сидровых и лесных районах Нижней Австрии; во многих местах в Высоком Тауэрне и в долине Хабах в Зальцбурге; в нескольких местах в Фишбахских Альпах , в районе Мурау и в окрестностях Брук-ан-дер-Мур в Штирии; в долине реки Инн и в горнодобывающем районе Имст - Нассерайт (см. также Горный музей под открытым небом Knappenwelt Gurgltal ). В Верхней Австрии Galenit можно найти в некоторых местах в районе Гмунден и муниципалитета Виндишгарстен в районе Кирхдорф в Верхней Австрии, а также в некоторых местах в долине Монтафон в Форарльберге.

В Швейцарии минерал известен пока в основном из кантонов Берн (Хаслиталь), Граубюнден (Альбулаталь, Вал-С-чарль, Валь Поскьяво), Тичино (Малькантоне), Ури (долина Ройсс) и Уоллис (Биннталь, Валь-д'' Аннивье).

Другие местоположения находятся в Афганистане , Алжире , Анголе , Антарктиде , Аргентине , Армении , Азербайджане , Бельгии , Ботсване , Бразилии , Болгарии , Чили , Эквадоре , Финляндии , Франции , Гане , Греции , Гренландии , Индии , Индонезии , Иране , Ирландии , Италии , Япония , Камбоджа , Канада , Казахстан , Кыргызстан , Колумбия , Мадагаскар , Марокко , Монголия , Мьянма , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Саудовская Аравия , Швеция , Словакия , Испания. , ЮАР , Чехия , Тунис , Турция , Венгрия , Венесуэла , Вьетнам , Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс).

Также в образцах минералов из гидротермального поля трансатлантического геотраверса ( Trans-Atlantic Geotraverse hydrothermal field , TAG) на Срединно-Атлантическом хребте, а также из бассейна Мануса в море Бисмарка и из нескольких мест на Восточно-Тихоокеанском хребте (EPR 9-10 ° с.ш., бассейн Гуаймас, спина Хуан-де-Фука ) может быть обнаружен галенит.

использовать

Керамическая бутылка со свинцовой глазурью из Сирии в форме винограда (I век н.э.)

Как сырье

Галенит является наиболее важной свинцовой рудой из-за высокого содержания свинца (до 87%) и широкого использования . Образовавшиеся из него вторичные минералы церуссит, пироморфит, англезит и миметезит имеют такое же высокое содержание свинца, но встречаются гораздо реже, чем галенит. Из-за частого добавления серебра, которое может составлять несколько процентов по весу, но в среднем только от 0,005 до 0,4%, галенит также является важной серебряной рудой . После обжарки и восстановления содержащееся серебро отделяется от свинца-сырца с помощью процесса Паркса (также известного как Parkesizing ).

Из-за относительно простой экстракции и низкой температуры плавления (≈ 327 ° C) свинец с самого начала использовался для изготовления различных предметов повседневного обихода. Свинцовые вазы вавилонян, а также свинцовые трубы для пресной воды и сточных вод и свинцовые листы для облицовки крыш и корпусов домов известны римлянам. Негативные последствия, в том числе из-за использования свинца в сосудах для вина, которое привело к образованию свинцового сахара и сделало вино слаще, были известны уже в древности и передавались через латинский термин «сатурнизм», обозначающий отравление свинцом .

Для получения информации об использовании свинца в наше время см. Свинец # Использование .

Другое использование

Еще в Древнем царстве Египта серебристо-серый свинцовый блеск использовался в косметике наряду с зеленым малахитом , в первую очередь для подчеркивания глаз. Путем термической обработки на огне мелко измельченный галенит можно также превратить в красноватый пигмент ( красный свинец ) и использовать в качестве румян для губ и щек. Благородные гречанки облегченной кожи лица и с белилами на первом из элементарного свинца MADE следует.

Из-за своих свойств как полупроводника галенит или сульфид свинца (II) использовался в ранней радиотехнике в качестве выпрямителя ( демодулятора ) в приемных детекторах . Минерал также использовался для производства коррозионно-стойких глазурей для различных керамических изделий и для уменьшения самовозгорания белого фосфора, содержащегося в старых спичках XIX века.

Манипуляции и имитации

Частично растворенный галенит с золотистым халькопиритом и свинцово-серым сфалеритом из карьера «19. Сентябрь »под Маданом (Болгария) (размер: 3,8 см × 2,9 см × 1,3 см).

Поскольку галенит - не редко встречающийся минерал, а также часто можно найти красивые уровни кристаллов, подделки встречаются только в нескольких случаях. Известными исключениями являются подделки частично растворенных кристаллов, поскольку они очень редки в природе и поэтому достигают самых высоких цен в торговле минералами. Трудно отличить частично растворенные естественным образом кристаллы, и, в случае сомнения, это можно сделать только путем исследования поверхностей с помощью электронного микроскопа на предмет следов обработки или остатков шлифовальных или полировальных средств.

Смотри тоже

литература

  • Ханс Юрген Рёслер : Учебник минералогии . 4-е исправленное и дополненное издание. Немецкое издательство базовой промышленности (VEB), Лейпциг, 1987, ISBN 3-342-00288-3 , стр. 304-306 .
  • Гельмут Шретце , Карл-Людвиг Вайнер : Минералогия. Учебник на систематической основе . де Грюйтер, Берлин; Нью-Йорк 1981, ISBN 3-11-006823-0 , стр. 199-207 .
  • Фридрих Клокманн : учебник минералогии Клокмана . Ред .: Пол Рамдор , Хьюго Струнц . 16-е издание. Энке, Штутгарт 1978, ISBN 3-432-82986-8 , стр. 439–442 (первое издание: 1891 г.).
  • Мартин Окруш, Зигфрид Маттес: Минералогия. Введение в специальную минералогию, петрологию и геологию . 7-е, полностью переработанное и обновленное издание. Спрингер, Берлин [а. а.] 2005, ISBN 3-540-23812-3 , стр. 33, 34 .
  • Петр Корбель, Милан Новак: Минеральная энциклопедия (=  Сельская природа ). Издание Dörfler в Nebel-Verlag, Eggolsheim 2002, ISBN 978-3-89555-076-8 , стр. 35 .

веб ссылки

Commons : Galenit  - коллекция изображений, видео и аудио файлов.

Индивидуальные доказательства

  1. а б в г д Дэвид Бартелми: данные о минералах галенита. В: webmineral.com. Проверено 10 июля 2021 года .
  2. a b c Ясутоши Нода, Каташи Масумото, Сигеру Охба, Ёсихико Сайто, Коширо Торими, Ютака Ивата, Ивао Сибуя: Температурная зависимость атомно-тепловых параметров халькогенидов свинца, PbS, PbSe и PbTe . В: Acta Crystallographica . C43, 1987, стр. 1443-1445 , DOI : 10,1107 / S0108270187091509 ( на английском языке).
  3. a b c d e Гельмут Шретце , Карл-Людвиг Вайнер : Mineralogie. Учебник на систематической основе . де Грюйтер, Берлин; Нью-Йорк 1981, ISBN 3-11-006823-0 , стр.  199 .
  4. а б в г Галена . В: Джон В. Энтони, Ричард А. Бидо, Кеннет В. Блад, Монте К. Николс (ред.): Справочник по минералогии, Минералогическое общество Америки . 2001 (английский, handbookofmineralogy.org [PDF; 60  кБ ; по состоянию на 10 июля 2021 г.]).
  5. а б Блейгланц, Галена. (PDF 966 KB) Kremer Пигменты , 18 января 2018, доступ к 10 июля 2021 года .
  6. Пол Рамдор : Рудные минералы и их адгезии . 4-е, переработанное и дополненное издание. Akademie-Verlag, Берлин, 1975, стр.  348, 705 .
  7. Серебристый галенит. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, доступ к 10 июля 2021 .
  8. Ганс Люшен: Названия камней. Минеральное царство в зеркале языка . 2-е издание. Отт Верлаг, Тун 1979, ISBN 3-7225-6265-1 , стр. 190 .
  9. Вольфганг Пирсиг: Свинец - металл древности, настоящее, с будущим, материал для техники, культуры, искусства . GRIN Verlag, Annaberg-Buchholz 2011, ISBN 978-3-656-07283-6 , стр. 4 ( отрывок из поиска книг Google).
  10. Стефан Вайс: Большой справочник минералов Ляпис. Все минералы от А до Я и их свойства. Статус 03/2018 . 7-е, полностью переработанное и дополненное издание. Weise, Мюнхен 2018, ISBN 978-3-921656-83-9 .
  11. Эрнест Х. Никель , Монте К. Николс: Список полезных ископаемых IMA / CNMNC, 2009 г. (PDF; 1,82 МБ) В: cnmnc.main.jp. IMA / CNMNC, январь 2009, доступ к 10 июля 2021 .
  12. б с д е Ганс Юрген Реслер : Учебник минералогии . 4-е исправленное и дополненное издание. Немецкое издательство базовой промышленности (VEB), Лейпциг, 1987, ISBN 3-342-00288-3 , стр.  304 .
  13. a b Фридрих Клокманн : Учебник минералогии Клокмана . Ред .: Пол Рамдор , Хьюго Струнц . 16-е издание. Энке, Штутгарт 1978, ISBN 3-432-82986-8 , стр.  440 (первое издание: 1891 г.).
  14. а б Джессика Симонов: Исследование пустотелого Галенаса. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, 16 мая 2011 года, доступ к 10 июля 2021 .
  15. Пример эпитаксии между галенитом и пиритом. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, доступ к 10 июля 2021 .
  16. запись на свинец (II) сульфид в базе данных GESTIS субстанцию на выставке IFA , доступ к 24 апреля 2010 года. (Требуется JavaScript)
  17. а б в г Гельмут Шретце , Карл-Людвиг Вайнер : Mineralogie. Учебник на систематической основе . де Грюйтер, Берлин; Нью-Йорк 1981, ISBN 3-11-006823-0 , стр.  200 .
  18. Сорта Миндат Галена : серебросодержащий галенит ( Argentiferous Galena ) , золотоносный галенит ( Auriferous Galena ) , висмутосодержащий галенит ( Bismuthoan Galena ) , селенский галенит и U-галенит ; доступ 10 июля 2021 г.
  19. a b c d Зигмунд Каспар Фишер : Справочник по минералогии . 2-е издание. Хойбнер, Вена, 1840 г., стр.  297 ( ограниченный просмотр в поиске Google Книг).
  20. FXM Zippe : О Steinmannit, новом виде минерального царства . В: Переговоры Общества Патриотического музея в Чехии . Лента  11 , 1833, стр. 39–44 ( ограниченный предварительный просмотр в поиске Google Книг).
  21. а б П. Грот : Табличный обзор минералов в соответствии с их кристаллографически-химическими отношениями . 4-е издание. Vieweg, Braunschweig 1898, стр.  26 ( доступно на сайте archive.org [ дата обращения 10 июля 2021 г.]).
  22. ^ Карл Фридрих Науман : Элементы минералогии . Ред .: Фердинанд Циркель . 12-е издание. Вильгельм Энгельманн, Лейпциг 1885, стр.  329 ( доступно на сайте archive.org  - Internet Archive [дата обращения 14 сентября 2013 г.] Первое издание: 1846 г.).
  23. ^ Вильгельм Hassenstein, Герман Virl : фейерверочная книга от 1420 600 лет немецкого порохового оружия и оружейным . Verlag der Deutschen Technik, Мюнхен, 1941, стр. 108 (первое издание: 1529 г., перепечатка с переводом на стандартный немецкий язык и пояснениями Вильгельма Хассенштейна).
  24. Ганс Люшен: Названия камней. Минеральное царство в зеркале языка . 2-е издание. Отт Верлаг, Тун 1979, ISBN 3-7225-6265-1 , стр. 342 .
  25. Белая действительная руда . В: Генрих Август Пирер (ред.): Универсальный лексикон Пирера . 4-е издание. Лента  19 . Издательство HA Pierer, Нью-Йорк, Альтенбург 1865, стр. 68 ( скопируйте на zeno.org или оригинал в поиске книг Google).
  26. ^ A b Карл Цезарь фон Леонхард : Handbuch der Oryktognosie: для академических лекций и для самостоятельного изучения . Мор и Винтер, Гейдельберг 1821, стр.  230 ( ограниченный предварительный просмотр в поиске Google Книг).
  27. Узловатая руда. В: Минералиенатлас Лексикон. Стефан Шорн и др., Accessed 10 июля 2021 года .
  28. Вязаное панно. В: Минералиенатлас Лексикон. Стефан Шорн и др., Accessed 10 июля 2021 года .
  29. Фридрих Хольц : Краеведческий алфавит: Strickblende. В: stolberg-abc.de. Музей Zinkhütter Hof , 6 октября 2019, доступ к 10 июля 2021 года .
  30. Пример псевдоморфизма галенита в церуссит. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, 16 мая 2011 года, доступ к 10 июля 2021 .
  31. Николас Т. Арндт, Луис Фонтботе, Джеффри В. Хеденквист, Стивен Э. Кеслер, Джон Ф. Х. Томпсон, Дэн Г. Вуд: Формирование минеральных ресурсов . В кн . : Геохимические перспективы . Лента 6 , вып. 1 апреля 2017 г., гл. 2 , стр. 18-51 , DOI : 10,7185 / geochempersp.6.1 (английский, geochemicalperspectives.org [PDF; 29,7 МБ ; по состоянию на 19 июля 2021 г.]).
  32. Ханс Юрген Рёслер : Учебник минералогии . 4-е исправленное и дополненное издание. Немецкое издательство базовой промышленности (VEB), Лейпциг, 1987, ISBN 3-342-00288-3 , стр.  305 .
  33. Значимые местоположения для Галены (28 значимых местоположений из 27 377 зарегистрированных). В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, доступ к 10 июля 2021 .
  34. Мировая добыча полезных ископаемых 2015–2019 гг. (PDF 2,6 МБ) British Geological Survey (BGS), 2021, по состоянию на 10 июля 2021 г. (Добыча свинца, стр. 42).
  35. Петр Корбель, Милан Новак: Минеральная энциклопедия (=  Dörfler Natur ). Издание Dörfler в Nebel-Verlag, Eggolsheim 2002, ISBN 978-3-89555-076-8 , стр. 35 .
  36. Томас Витцке : Минералы из горящих куч, ям, пластов - отвалов шахты Катержина, Радванице, Богемия, Чехия (с изображением кристалла-скелета галенита). Проверено 10 июля 2021 года .
  37. Изображение скелетного кристалла галенита из угольной шахты Катержина, Чешская Республика. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, доступ к 10 июля 2021 .
  38. Минеральные записи. В: Минералиенатлас Лексикон. Стефан Шорн и др., Accessed 10 июля 2021 года .
  39. a b Список мест, где был обнаружен галенит, в Mineralienatlas (немецкий) и Mindat (английский), по состоянию на 10 июля 2021 г.
  40. Макияж в древности - нездоровая история. В: farbimpulse.de. Цветовые импульсы. Онлайн журнал для цвета в науке и практике, 29 ноября 2018 года, доступ к 10 июля 2021 года .
  41. Полые кристаллы галенита из Болгарии. В: fakeminerals.com. 8 января 2011, доступ к 10 июля 2021 .