
Bibliographie: THE MINERALS OF FRANKLIN AND STERLING HILL, NEW JERSEY, ALBERT S. WILKERSON, BULLETIN 65 NEW JERSEY GEOLOGICAL SURVEY, 1962
Il y a 125 minéraux luminescents trouvés à Franklin, New Jersey, USA répertoriés dans la base de données.
ALBITE NaAlSi3O8La variété péricline (albite allongée selon l axe b) est parfois fluorescente : OC et OL: rouge; OL: bleu;
La variété cleavelandite (albite en masse lamellaire) est parfois fluorescente: OL et OC: crème; OC: faible intensité,rose;
amazonite Variété bleu verdâtre de Microcline.
ANORTHOCLASE (Na,K)AlSi3O8
apatite groupe de l'apatite : FLUORAPATITE, CHLORAPATITE, HYDROXYLAPATITE
ARAGONITE CaCO3Kunz et Baskerville font remarquer que l'aragonite est souvent fluorescente lors de leur étude mémorable de 13000 spécimens de minéraux en 1903.
AXINITE-(Mn) Ca2Mn+2Al2BSi4O15(OH)Manganaxinit was named by J. Fromm in 1909. The name manganaxinite was used by Aminoff in 1919 when referring to specimens from Franklin, New Jersey, USA and further supported by Charles Palache in 1929. Renamed Axinite-Mn by IMA in 2008.
BARYLITE BaBe2Si2O7
BARYSILITE Pb8Mn(Si2O7)3Reported fluo from Langban but not Franklin.
In Jakobsberg, Sweden, wolastonite and margarosanite replace barysilite (see picture by Kjell Gatedal http://www.mindat.org/photo-241911.html )
Doubtfull luminescence; in Langban, Barysilite is mixed with svabite (fluo SW orange) and calcite (fluo red SW). Close observation of the xls of Barysilite from Langban seems to indicate that it is not responding to UV.
BARYTE BaSO4La barytine est l'un des premiers matériaux luminescents à partir duquel la célèbre pierre de Bologne a été obtenue.
Néanmoins, à ce jour, la compréhension de la luminescence naturelle de la barytine est très parcimonieuse.
On sait depuis longtemps que certains spécimens de barytine sont fluorescents sous UV et émettent une lumière blanche, jaune, verte ou orange.
Dans les spectres de luminescence en régime permanent de la barytine, différentes bandes de luminescence ont été détectées, de l'UV à la partie rouge du spectre.
Cependant, seuls les centres de luminescence UO22+ et Eu2+ ont été identifiés avec certitude (Tarashchan 1978 ; Gaft et al. 1985).
BASSANITE 2CaSO4 H2O
BEMENTITE Mn7Si6O15(OH)8Cité par de Ment en 1949
beta-willemite = willemite fluorescente en jaune (jaune à orangé)
La Beta-willemite est caractérisée par cette fluorescence jaune plutôt que verte;
Le changement de la couleur de la fluorescence serait dû à des différences structurelles. (voir mindat)
BIANCHITE (Zn,Fe+2)(SO4) 6H2O
BRANDTITE Ca2(Mn+2,Mg)(AsO4)2 2H2OCertains échantillons de Brandtite fluorescents en vert OC devraient leur fluorescence à la willemite associée;
BUSTAMITE (Mn+2,Ca)3Si3O9La bustamite de Sterling Hill est non fluorescente. Celle de Franklin l'est rarement, mais parfois.
CAHNITE Ca2B(AsO4)(OH)4Fluorescence jaune pâle sous UV longs et courts.
calciothomsonite
CALCITE CaCO3manganocalcite OC rose, rouge; OL : orange, rose, rouge, rouge orangé;
plumbocalcite : OC et OL: rouge sombre ;
strontiocalcite OL et OC: crème, blanc-jaunâtre, rose;
thinolite ( = pseudomorphose après gaylussite): OL et OC: orange, blanc bleuté;
calcium larsenite syn: esperite
CANAVESITE Mg2(CO3)(HBO3) 5H2O
CELESTITE SrSO4
CELSIAN BaAl2Si2O8
CERUSITE PbCO3Variété chrome cerusite: OC et OL: blanc-jaunâtre, jaune vert;
Activateurs possibles: Ag+ (Gorobets)or Pb2+ (Gaft), accessory Sm3+
CHABAZITE-Ca (Ca0,5,K,Na)4[Al4Si8O24] 12H2OSometimes green fluo due to uranium impurities, sometimes yellow orange or yellowish white. Also pink SW and Blue white LW (Paterson, USA)
CHARLESITE Ca6(Al,Si)2(SO4)2B(OH)4(OH,O)12 26H2O
chlorophane Variété thermoluminescente de Fluorite.
CHONDRODITE (Mg,Fe+2)5(SiO4)2(F,OH)2Facilement confondable avec la NORBERGITE qui lui est visuellement très similaire.
CLINOCHRYSOTILE Mg3Si2O5(OH)4From Franklin, NJ, in a report by John Chianciulli in Picking Table vol 45/2, this mineral fluoresces pale blue-gray to strong mustard yellow LW. In appearance, specimens are blocky, glassy, an yellow-brown. Information from Mark Boyer.
Clinochrysotile represents the monoclinic or triclinic polymorphs of chrysotile.
CLINOHEDRITE CaZnSiO4 H2OPectolite and wollastonite from Franklin, New Jersey, USA, have the same luminescent color but the association with hardystonite is typical of clinohedrite.
Clinohedrite occurs sometime as an alteration of purple fluorescent hardystonite (see http://www.mindat.org/photo-263085.html)
CORINDON Al2O3Variété rubis (rouge): presque toujours fluorescent (Cr3+)
Variété saphire (bleu): parfois légèrement fluorescent rouge, rosâtre
Autres variétés colorées de saphire: fluorescence variable mais assez fréquente;
CUSPIDINE Ca16(Si2O7)4(F,OH)8Fluo rose-peach MW.
Found in Franklin in 1997 in very small quantity and in 2005 at Buckwheat dump, Franklin.
First identified as johnbaumite, but differentiated by X-Ray powder diffraction analysis.
DIOPSIDE CaMgSi2O6Variété fassaite : OC et OL: blanc ; (le nom fassaite peut désigner le diopside dans les publications du 19éme siècle, mais est actuellement associé à la augite.)
Associée en grains (fluo bleu SW) idans la wernerite (fluo orange LW) du Canada.
Associée à la NORBERGITE (fluo jaune SW) à Franklin, New jersey, USA;
DOLOMITE CaMg(CO3)2La Crazy Calcite fluo rouge en ondes courtes de Franklin, USA, est parfois composée de Dolomite fluorescente SW rouge foncé mélangée à de la Calcite fluorescente SW rouge vif, avec de la Franklinite noire et de minuscules cristaux de Diopside jaune. La réponse en ondes longues est dans des nuances de rose-rouge. Il est cependant possible que la fluorescence de la dolomite soit due à l'observation de la fluorescence phénoménale de la calcite par transparence.
DUNDASITE PbAl2(CO3)2(OH)4 H2O
DYPINGITE Mg5(CO3)4(OH)2 5H2OAssociée à la lizardite et à l hydrotalcite à Snarum, Norvège;
EDENITE NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2Facilement confondue avec la PARGASITE et la MAGNESIOHORNBLENDE qui sont également parfois luminescentes.
EPSOMITE MgSO4 7H2O
ESPERITE PbCa3Zn4(SiO4)4Synonyme: calcium larsenite.
Associée à la willemite (fluo verte), la hardystonite (fluo bleu violet), la calcite (fluo rouge) et la clinohédrite (fluo orange), la esperite de Franklin forme l'une des combinaisons de minéraux fluorescents réunis sur un seul et même échantillon les plus exitantes.
ETTRINGITE Ca6Al2(SO4)3(OH)12 26H2O
FLUOBORITE Mg3(BO3)(F,OH)3Peut être confondue avec la norbergite ou la chondrodite également présentes dans le marbre de Franklin;
FLUOR-UVITE Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
FLUORAPATITE Ca5(PO4)3FVariété MANGANAPATITE: OL et OC: jaune, orange ; Activators: Eu2+, Ce3+, Mn2+, Dy3+, Nd3+, Sm3+ and Sm2+; TR3+ are located in the high symmetry Ca(I) position (Gorobets, Marfunin, Waychunas). Large pics: Mn2+ 569 nm, Mn3+ 583nm (yellow band); Other activator: U: 467, 486, 505, 526, 550 nm (gaft); Blue and violet luminescent colors due to Ce3+ and Eu2+; pink, violet pink, yellow pink: Sm3+, Dy3+; yellow band due to Mn2+ (Marfunin)
The luminescence spectrum of fluorapatite from Panasqueira, Portugal, is characterized by four emission bands 349 nm (bandwidth:,10 nm) (REE possibly Ce3+); 445 nm (40nm)(REE possibly Eu2+); 555 rm (100 nm)(Mn2+ + REE sensitization (co-activator/UV absorber) most probably Ce3+ and Eu2+); 701 nm (50 nm)(Unknown activator). (Source see link to article below)
The diversity of the luminescence in Apatite is created in part by:
- the ability of the apatite structure to incorporate transition metal, REE and anion impurity activators and co-activators, often in combination;
- the varying types of associations and formation conditions that promote luminescence activity; and
- the nature of the structure of the apatite host itself.
This favorable and flexible host structure has not been lost to commercial enterprises, as apatites have long been used as synthetic phosphors in industrial and consumer products. (Apatite Luminescence, Glenn A. Waychunas, Reviews in Mineralogy and Geochemistry; January 2002; v. 48)
Ninety-five percent of the phosphorus on Earth belongs to the minerals of the apatite group
Synthetic fluorapatite doped with manganese-II and antimony-V formed the basis for the second generation of fluorescent tube phosphors referred to as halophosphors (before 1942, synthetic Mn-doped willemite was used). When irradiated with 253.7 nm mercury resonance radiation they fluoresced with broad emission which appeared within the range of acceptable whites. The antimony-V acted as the primary activator and produced a broad blue emission. The addition of manganese-II produced a second broad peak to appear at the red end of the emission spectrum at the expense of the antimony peak, excitation energy being transferred from the antimony to the manganese by a non-radiative process and making the emitted light appear less blue and more pink. Replacement of some of the fluoride ions with chloride ions in the lattice caused a general shift of the emission bands to the longer wavelength red end of the spectrum. These alterations allowed phosphors for Warm White, White and Daylight tubes, (with corrected color temperatures of 2900, 4100 and 6500 K respectively), to be made. The amounts of the manganese and antimony activators vary between 0.05 and 0.5 mole percent. Sometimes some of the calcium was substituted with strontium giving narrower emission peaks.
Since about 1990 the third generation TriPhosphors, three separate red, blue and green phosphors activated with rare-earth ions and mixed in proportions to produce the desired color, have largely replaced halophosphors.
FLUORAPOPHYLLITE KCa4Si8O20(F,OH) 8H2O
FLUORITE CaF2Le minéral luminescent classique par excellence, mais attention, toutes les fluorines ne sont pas luminescente loin de là !
Variété CHLOROPHANE : thermoluminescente en vert ;
Variété YTTROFLUORITE : OC et OL: jaune, blanc jaunâtre (crème);
FLUORO-EDENITE NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2Parfois écrite comme FLUOREDENITE (fausse orthographe).
FOWLERITE (Mn2+,Zn,Ca)SiO3Citée par de Ment (1949)
Une variété de Rhodonite
Variété de rhodonite contenant du Zn et du Ca, qui est par conséquent rose plus pâle que la rhodonite pure.
Nommée en 1832 par Charles Upham Shepard en l'honneur du Dr Samuel Fowler (30 octobre 1779 Newburgh, New York, États-Unis - 20 février 1844 Franklin, New Jersey, États-Unis), médecin ayant un intérêt marqué pour la science et les affaires et député du New Jersey de 1833 à 1837. Il a focalisé l'attention de tous les scientifiques qu'il pouvait intéresser dans les gisements de Franklin et Sterling Hill, au New Jersey. En 1810, il achète Mine Hill, avec un partenaire, à Franklin. En 1818 et 1824, il acquiert la mine Sterling de la famille Ogden.
GANOMALITE Pb9Ca5Mn+2Si9O33
GENTHELVITE Zn4Be3(SiO4)3SDécouverte en 2002 dans le Passaic Pit à Sterling Hill (Franklin, USA) en très petit spots fluorescents verts dans de l amphibole.
La helvite du Mt St Hilaire peut être distinguée de manière fiable de la genthelvite par sa fluorescence (rouge profond vs vert (Horvath et al Min Rec 1990 etc.)
GERSTMANNITE (Mg,Mn+2)2ZnSiO4(OH)2It was added to the list of fluorecent minerals of Franklin in 2014 after a study of all the sample of the Franklin Museum with blue light by Charles Mazel and Earl R Verbeeck. (see bibliography)
Gerstmannite is best excited under true blue (440-450nm) light and show an olive-green luminescence. in LW the response is so weak that it was not considered as fluorescent before this study.
GREENOCKITE CdSDiificile de distinguer la fluorescence propre à la greenockite ou à la sphalérite/Wurtzite/Hawleyite qui souvent l'accompagne.
GROSSULAIRE Ca3Al2(SiO4)3Les grenats Grossulaires de from Lake Jaco, Chihuahua Mexico, se trouvent en cristaux couleur rouge violacé avec de la vesuvianite.
Sous UV moyens ils produisent une belle fluorescence rouge.
Mont-Saint-Hilaire: grossulaire contenant OH (hibschite)
GUERINITE Ca5(AsO4)2(AsO3OH)2 9H2O
GYPSE CaSO4 2H2OSyn: selenite;
Présente parfois une figure de fluorescence typique 'en sablier' suivant les diagonales du cristal observée pour la première fois en 1927 sur des cristaux de Wiesloch en Allemagne par H. Himmel mais qui a été depuis observée dans de nombreux échantillons de gypse provenant de lits d'argile, partout dans le monde.
HARDYSTONITE Ca2ZnSi2O7Un classique parmi les minéraux de Franklin.
Parfois la luminescence est meilleure en OM; ce phénomène pourrait être dû au fait que la willémite associée est moins brillante en OM et permet à l'hardystonite de mieux ressortir.
HEDYPHANE Pb3Ca2(AsO4)3ClSamples from Langban are sometimes considered as mislabeled and could be mimetite.
HEMIMORPHITE Zn4Si2O7(OH)2 H2O
HEXAHYDRITE Mg SO4 6H2 O
HODGKINSONITE Mn+2Zn2(SiO4)(OH)2De Ment (1949) gives a (doubtfull) yellowish green fluorescence color under both LW and SW.
HOLDENITE (Mn+2,Mg)6Zn3(AsO4)2(SiO4)(OH)8
HUMITE (Mg,Fe+2)7(SiO4)3(F,OH)2L'association avec la calcite (fluo rouge), l'aragonite (fluo blanc bleutée) et le diopside (fluo blanc bleuté) donne de très bons échantillons notamment à Parham, Ontario, USA (Long Lake Zinc Mine).
HYALOPHANE (K,Ba)Al(Si,Al)3O8Associé à la margarosanite à Franklin qui pourrait être responsable de la luminescence bleue.
Autre localité: Andover
HYDROTALCITE Mg6Al2(CO3)(OH)16 4H2O
HYDROXYAPOPHYLLITE KCa4Si8O20(OH,F) 8H2O
HYDROZINCITE Zn5(CO3)2(OH)6Très bel effet en association avec de la calcite fluorescente rouge;
JOHANNSENITE CaMn+2Si2O6
JOHNBAUMITE Ca5(AsO4)3(OH,F)Arseniate analogue de l'Hydroxylapatite. OH analogue de la Turneaurite.
JUNITOITE CaZn2Si2O7 H2O
KUTNOHORITE Ca(Mn+2,Mg,Fe+2)(CO3)2Douteux: beaucoup d'échantillons répertoriés comme luminescents sont plutôt à rattacher à de la CALCITE contenant du manganèse ou à un mélange de manganocalcite et de kutnohorite.
LARSENITE PbZnSiO4
MAGNESIOHORNBLENDE XCa2[Mg4(Al,Fe+3)]Si7AlO22(OH)2
MAGNESIORIEBECKITE XNa2(Mg3Fe+32)Si8O22(OH)2Il semble que la sphalérite présente sous la Magnesioriebeckite pourrait être la cause de la luminescence et non la Magnesioriebeckite elle-même. (information venant de Stuart Schneider lui même l'ayant reçue de Dick Bostwick et Earl Verbeek)
MARGARITE CaAl2XAl2Si2O10(OH)2Sometimes associated with red fluorescing corundum. Found in a 75 foot wide area of the Franklin Quarry at Franklin, USA.
MARGAROSANITE Pb(Ca,Mn+2)2Si3O9A Jakobsberg en Suède, la wolastonite et la margarosanite remplace la barysilite (voir photo de Kjell Gatedal dans la bibliographie)
MARIALITE Na4Al3Si9O24ClGroupe de la SCAPOLITE voir aussi MEIONITE.
Marialite et meionite se trouve sous forme de masses ou de cristaux dans quelques localités dans le marbre de Grenville au Quebec et en Ontario (Canada). Parfois les cristaux blancs opaques d Otter Lake (Quebec) sont fluorecents en rouge sous les Ondes courtes (activateur: Fe) et blanc sous ondes longues.
MCALLISTERITE Mg2B12O14(OH)12 9H2O
MEIONITE 3CaAl2Si2O8CaCO3Groupe de la SCAPOLITE voir aussi MARIALITE et WERNERITE
Mizzonite = variété de MEIONITE (intermédiaire entre MARIALITE et MEIONITE mais à dominante de cette dernière.
META-ANKOLEITE K2(UO2)2(PO4)2 6H2O
METALODEVITE Zn(UO2)2(AsO4)2 10H2O
MICROCLINE KAlSi3O8Green colored amazonite from Zinkgruvan Mines, Zinkgruvan, Askersund, Närke, Sweden, develop and enhance her green color in sunlight. Newly collected they are grey or only slightly green.
MINEHILLITE (K,Na)2Ca28Zn5Al4Si40O112(OH)16Confusion possible avec la MARGAROSANITE cependant celle-ci a tendance à avoir une couleur plus rougeâtre sous les UV moyens (MW)
MONOHYDROCALCITE CaCO3 H2O
NASONITE Pb6Ca4Si6O21Cl2Henkel (after De Ment): luminescence bleue (?)
NEWBERYITE Mg(PO3OH) 3H2OLuminescence peut-être dûe à des déjections de chauves-souris!! De Ment est le premier à citer la fluorescence de la newberyite en 1949 (bleu pâle OL, rien OC).
NORBERGITE Mg3(SiO4)(F,OH)2
OLIGOCLASE (Na,Ca)(Si,Al)408
OPALE SiO2 nH2O
OYELITE Ca10Si8B2O29 12,5H2OTrouvée dans des cavités de MANGANAXINITE à Franklin, New jersey, USA.
PARGASITE NaCa2(Mg4Al)Si6Al2O22(OH)2
pecto-prehnite / (mixture / mélange PECTOLITE + PREHNITE)A white crystalline rock composed by a mixture of prehnite and pectolite found in the Franklin mine.Not a proper mineral name
PECTOLITE NaCa2Si3O8(OH)La fluorescence de la pectolite a été remarquée par Kunz et Baskerville dans leur étude de la fluorescence en 1903.
Au Mt-St-Hilaire, la Pectolite peut être confondue avec la Makatite. La caractéristique la plus fiable pour les distinguer est la fluorescence. Bien que toutes les makatites ne soient pas fluorescentes, quand elle l'est, elle est blanc bleuâtre avec une intensité moyenne à forte ou très pâle verdâtre SW when it does it is moderate to strong blueish white or very pale greenish SW et parfois même LW alors que la pectolite est rose ou orangée.
PHARMACOLITE Ca(HAsO4) 2H2O
PHLOGOPITE KMg3AlSi3O10(OH)2
PICROPHARMACOLITE Ca4Mg(AsO4)2(HAsO3OH)2 11H2O
POWELLITE CaMoO4Les tungstates de calcium, de strontium, de magnésium et de zinc, et les molybdates de calcium sont connus pour leur luminescence lors de l'excitation par les rayons cathodiques ou les rayons ultraviolets à ondes courtes. Il est communément admis que cette luminescence est caractéristique des groupes tungstate et molybdates. La raison pour laquelle d'autres tungstates et molybdates s'avèrent non luminescents est probablement un effet de la température (temperature quenching) (voir l'article de Nature par F. A. Kröger publié en 1947 dans la bibliographie).
PREHNITE Ca2Al2Si3O10(OH)2
PYROMORPHITE Pb5(PO4)3ClVariété: campylite formant des cristaux arrondis;
QUARTZ SiO2Luminescence en zones bleues ou jaunes OL et OC : impuretés d'hydrocarbures
Luminescence jaune ou verte OL et OC : impuretés d'uranium (agate, calcédoine)
Luminescence verte de l'améthyste : recouvrement d'un voile d'hyalite contenant de l'uranium.
REINERITE Zn3(AsO3)2
RHODONITE (Mn+2,Fe+2,Mg,Ca)SiO3
ROEBLINGITE Pb2Ca6Mn+2(Si6O18)(SO4)2(OH)2 4H2O
SAMFOWLERITE Ca28Mn6Zn4(Be,Zn)4Be12(SiO4)12(Si2O7)8(OH)12This is a hydroxyl calcium manganese zinc berylo-silicate from Franklin, NJ. It has been found in andradite lined vugs in franklinite, and in willemite ore. Fluorescence is weak red under SW and LW. Crystals are less than 0.15mm. Could be mistaken for cahnite or clinohedrite
SCHEELITE CaWO4Une fine couche de scheelite recouvre parfois la wolframite donnant l'impression que celle ci est fluorescente.
Les tungstates de calcium, de strontium, de magnésium et de zinc, et les molybdates de calcium sont connus pour leur luminescence lors de l'excitation par les rayons cathodiques ou les rayons ultraviolets à ondes courtes. Il est communément admis que cette luminescence est caractéristique des groupes tungstate et molybdates. La raison pour laquelle d'autres tungstates et molybdates s'avèrent non luminescents est probablement un effet de la température (temperature quenching) (voir l'article de Nature par F. A. Kröger publié en 1947 dans la bibliographie).
SMITHSONITE ZnCO3
SPHALERITE (Zn,Fe)Ssynonyme: blende ; brunckite = sphalérite colloïdale ;
variété cléiophane: orange OC et OL;
SPINELLE MgAl2O4
STARKEYITE MgSO4 4H2O
STRONTIANITE SrCO3
SVABITE Ca5(AsO4)3(F,OH)Associée à Langban avec la tilasite elle-même fluorescente.
TALC Mg3Si4O10(OH)2
THOMSONITE-Ca Ca2Na[Al5Si5O20] 6H2OLes échantillons étiquetés dans le passé comme calciothomsonite venant de Franklin, New Jersey, USA sont en fait de la XONOTLITE
TILASITE CaMg(AsO4)FAssociée à la svabite fluo orange SW dans le gisement de Langban.
TITANITE CaTiSiO5
TREMOLITE XCa2Mg5Si8O22(OH)2Gouverneur Talc Co, Balmat and Talcville: tremolite (fl. orange OC) associée à la tirodite (fl.rouge OC) et au talc (fl.jaunâtre OC).
troostite
TURNEAUREITE Ca5(AsO4,PO4)3 ClUn arsenate analogue à la Chlorapatite.
Analogue contenant du Ca de l'Hedyphane.
URANOSPINITE Ca(UO2)2(AsO4)2 10H2OPeut se déshydrater en metauranospinite
UVITE (Ca,Na)(Mg,Fe+2)3Al5Mg(BO3)3Si6O18(OH,F)4Bush Farm, Richville: uvite fl. jaune orange OC associée au Diopside fl. blanc bleuté OC;
vanuxemite Mélange de SAUCONITE et d'HEMIMORPHITE.
Blanc crème pâle avec de légères marbrures roses dues à la présence d'hémimorphite et de calcite mélangée.
voltzite / (mix of WURTZITE and organometalic zinc compound)
WILLEMITE Zn2SiO4La willemite a été reconnue pour la première fois dans le New Jersey en 1822, bien qu'il y ait évidemment été exploitée pendant de nombreuses années auparavant. Elle était alors connue sous le nom d'oxyde siliceux de zinc. Le nom de willemite a été appliqué par A. Lévy en 1880 à ce qui s'est avéré par la suite être le même minéral. Ses échantillons avaient été trouvés aux Pays-Bas et porte le nom de Willem I (William I )(1772-1844), roi des Pays-Bas. Ils provenaient du petit État neutre (moins de 1 400 acres) de Moresnet situé entre la Prusse et la Belgique. En vertu du traité de Versailles (1919), il est maintenant en Belgique. A ce propos, il est intéressant de rappeler que le nom de belgite a été suggéré pour ce minéral. R. Panebianco, écrivant en espéranto en 1916, s'est opposé à nommer les minéraux d'après les noms de rois, préférant un nom dérivé de la localité. Il a cependant négligé le fait que la localité n'était pas, à cette époque, en Belgique !
D'après South African occurrences of willemite. Fluorescence of willemite and some other zinc minerals in ultra-violet rays. By L. J. Spencer, Keeper of Minerals in the British Museum (Natural History). 1927
La présence de willemite à Broken Hill, Northern Rhodesia a été signalée pour la première fois par le Prof. H. Buttgenbach en 1919 (H. Buttgenbach. La calamine des ossements fossiles de Broken-Hill, (Rhodésie). Ann. Soc. Géol. Relgique, 1919 vol. 42)
Variété troostite : willémite manganèsifère ;
beta-willemite nom erroné appliqué a une variété trouvée à Franklin-Sterling Hill et fluorescente en jaune ;
Certains échantillons de Brandtite fluorescents en vert OC devraient leur fluorescence à la willemite associée ;
Avant le développement des halophosphates en 1942, les premiers phosphores utilisés dans les tubes luminescents étaient à base de willemite synthétique dopée au manganèse-II.
WOLLASTONITE CaSiO3From the White Knob quarry in the San Berardino Mts. CA, remarkable examples of orange or yellow-orange fluorescing wollastonite SW in blocky sections with orange-red fl. calcite SW and also red-fluorescing feldspar (species unidentified) of unusually high brightness. Information and help from Howard Brown and Lyman Hayes. Activator: Mn with Pb as coactivator?? Activator: probably Mn2+ substituting to Ca2+; also Fe3+ and Cr3+ found (Gaft).
In Jakobsberg, Sweden, wolastonite and margarosanite replace barysilite (see picture by Kjell Gatedal in bibliography )
XONOTLITE Ca6Si6O17(OH)2
ZINCITE (Zn,Mn+2)OOrigine de la zincite artificielle dans les bourses aux minéraux: usine de traitement de zinc de Olkusz, Katowice, Schlesien, Pologne;
ZIRCON ZrSiO4Variété alvite (contenant du Hf, Th et des terres rares: OC et LW: vert; SW: Rouge-orangé;
Variété cyrtolite (zircon partiellement métamicte contenant U et souvent Th et des terres rares: OC: jaune;
variété malacon (zircon très métamicte, souvent brun: OL: orange;
Le Zircon est parfois thermoluminescent et ténébrescent (Zircon bleu de qualité joaillerie devenant gris brun par irradiation aux UV longs (phénomène réversible à la lumière solaire))
ZNUCALITE CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)2O 4H2O