Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
Andradit bildet in Kurar gelblich-braune Dodekaeder von 0,2-0,5 mm (maximal bis 1 mm) und ist vergesellschaftet mit Ilvait, Prehnit und Julgoldit-(Fe2+). (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Tapan Pal and Dipankar Das: Uvarovite from chromite-bearing ultramafic intrusives, Orissa, India, a crystal-chemical characterization using 57Fe Mössbauer spectroscopy. American Mineralogist 95 (2010) S. 839-843. (Odisha (Orissa)/Jajpur, District/Sukinda Valley/Sukinda Mines)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Von __Aragonit__ sind kleine Vorkommen bekannt, aber ausschließlich im spilitischen Basalt von Bombay. Es wurden farblose, stets transparente Kristalle bis 7x2 cm mit nadeligem bis keilförmigen Habitus gefunden. Unglücklicherweise waren die Kristalle, die 1985 geborgen wurden, auf Laumontit aufgewachsen und zerfielen durch die Dehydrierung des Laumontit, so dass nur ein einziger Kristall überlebte. 1999 wurde ein einziges Exemplar in Bombay-Patanwadi entdeckt, ein 6 cm langer Aragonit-X auf Calcit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Der Babingtonit wurde in Steinbrüchen um Malad-Kurar gefunden, die schwarzen Kristalle bis von 3-15mm sind triklin und keilförmig und langgestreckt an der b-Achse. Sie treten meist mit Prehnit auf, aber nicht in Paragenese mit den anderen verwandten Calcium-Eisen-Silikaten Ilvait, Andradit, Julgoldit und Pumpellyit, sondern stets auf Quarz, selten auch mit Pyrit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad)
Monojit Dey, Sourav Bhattacharjee, Aniket Chakrabarty et al.: Compositional variation and genesis of pyrochlore, belkovite, and baotite from the Sevattur carbonatite complex, India. Mineralogical Magazine April 2021. DOI: 10.1180/mgm.2021.37 (Tamil Nadu/Krishnagiri, Distrikt/Sevattur Karbonatit Komplex)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Monojit Dey, Sourav Bhattacharjee, Aniket Chakrabarty et al.: Compositional variation and genesis of pyrochlore, belkovite, and baotite from the Sevattur carbonatite complex, India. Mineralogical Magazine April 2021. DOI: 10.1180/mgm.2021.37 (Tamil Nadu/Krishnagiri, Distrikt/Sevattur Karbonatit Komplex)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Monojit Dey, Sourav Bhattacharjee, Aniket Chakrabarty et al.: Compositional variation and genesis of pyrochlore, belkovite, and baotite from the Sevattur carbonatite complex, India. Mineralogical Magazine April 2021. DOI: 10.1180/mgm.2021.37 (Tamil Nadu/Krishnagiri, Distrikt/Sevattur Karbonatit Komplex)
M.M. Raith et al. (2010). (Tamil Nadu/Kulithalai/Ayyarmalai)
P. K. Srivastava, Pawan Singh, Neha Arora, Stanzin Namga, Rajni Magotra: Geochemistry of the Biotite from Pegmatites of Kudi Valley, Paddar area, District Kishtwar, Jammu and Kashmir. Journal of the Geological Society of India Vol. 95, Nr. 3 (2020) S. 279–285. (Jammu und Kashmir/Jammu, Division/Doda, Distrikt/Tehsil Kishtwar/Paddar)
Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
Mohd Shaif, F. N. Siddiquie, Masood Ahmad: Mineralogical Studies of the Manganese Ores in Banswara Manganese Belt, Banswara District, Rajasthan. Journal of the Geological Society of India Vol. 96, Nr. 2 (2020) S. 189-198.
Calcit ist das häufigste Mineral im Malad-Kurar-Steinbruch. Die Kristalle bis 3 cm haben oft einen eisenreichen dunklen Kern. Der Calcit von Malad-Kurar ist nicht fluoreszent. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad)
Calcit tritt häufig als meist farblose Kristalle auf, selten von herrlich gelber Farbe. Meist sind es simple Rhomboeder; die Kristalle bis 10cm, überwachsen von [Apophyllit] und [Stilbit], können nur durch Spaltflächen an der Unterseite der Stufen erkannt werden. Zwillinge wurden nicht beobachtet. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Die Calcite von Bombay-Dahisar leuchten tiefrot unter langwelligem UV-Licht. In Dahisar wurden bislang fächerartige Gruppen von spitzen Skalenoedern gefunden und auch bräunlichgefärbte Skalenoeder-Rhomboeder. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Dahisar)
__Calcit__ ist unüblich in Poona. Er tritt auf als gelbe einfache Rhomboeder und ist in der Regel mit [Apophyllit] und [Stilbit] überwachsen. Spätere Calcitgenerationen wurden gelegentlich entdeckt als steile Rhomboeder auf Stilbitkristallen. Dieser Calcit fluoresziert intensiv gelblichweiß unter langwelligem UV-Licht.
Ein einziger perfekter, transparenter, honiggelber Rhomboeder von 15cm wurde in Pashan gefunden. Er befindet sich in der Sammlung von Gardner und Mary Miller (siehe auch _The Mineralogical Record_, Vol.18, No.6, S.410). Solch ein herrlicher Kristall wurde nie mehr gefunden.
In Wagholi werden gelbe rauhe Rhomboeder mit mattem Glanz gelegentlich zusammen mit [Cavansit] gesehen, welcher den Calcit überwächst oder im Calcit teils eingewachsen ist. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Praszkier, T. & Siuda, R. (2007): MinRec (2007) 38:185-189 (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt/Lonavale (Lonavala)/Lonavala-Steinbruch)
Sammlung Philip Blümner (Maharashtra/Aurangabad, Distrikt/Opalvorkommen zw. Aurangabad und Jalna)
Taguchi, T. et al. (2012): Petrogenesis Of Cr-rich Calc-Silicate Rocks From The Bandihalli Supracrustal Belt, Archean Dharwar Craton, India. The Canadian Mineralogist, 50(3): 705-718 (Karnataka/Tumkur (Tumakuru), Distrikt/Bandihalli)
Der __Cavansit__ wurde erst 1998 in einer [Brekzie] in Wagholi entdeckt und ist seitdem weltberühmt. Die Kristalle treten meist als dichte radialstrahlige Aggregate mit weißem tafeligen [Stilbit] auf. Seltener findet man dünntafelige Cavansitkristalle bis 2cm als subparallele Gruppen auf Silbit. Fortführende intensive Arbeiten immer tiefer in die Zone der Brekzie brachten immer schönere und größere XX von hohem Glanz. Das Mineral wurde bisher nur sehr selten in anderen Teilen des Steinbruchkomplexes gesichtet. Der charakteristische knallblaue Farbton des Cavansit kommt von quadrivalentem [Vanadium] verbunden mit dem Sauerstoff des VO2+-Ions. Es ist noch ungeklärt, wie eine solche hydrothermale Lösung reich an Vanadium ein vanadiumenthaltendes Mineral erschaffen konnte, und zwar nur in diesem Teil der Dekkan-Basalte. Vielleicht ist es erwähnenswert, dass grüner [Apophyllit] mit einem relativ hohen Vanadiumgehalt nicht weit weg auftritt, nämlich in den [Pashan-Hügeln|Indien/Maharashtra/Poona#PashanHills]. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
A. Chakrabarty, R. H. Mitchell, M. Ren, A. K. Sen, K. L. Pruseth, W. Crichton: Rinkite, cerianite-(Ce), and hingganite-(Ce) in syenite gneisses from the Sushina Hill Complex, India: occurrence, compositional data and petrogenetic significance. Mineral Mag Vol. 77 (2013) S. 3137-3153. (Westbengalen/Purulia, Distrikt/Sushina Hill)
Chabasit ist rar in den spilitischen Basalten von Bombay. Die in Bombay stets einfach rhomboedrisch ausgebildeten Kristalle sind für gewöhnlich weiß; in Kurar selten auch rosa, gelegentlich wurden auch grüne und gelbe Töne gesichtet. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
In Kurar wurden selten rosa, einfach rhomboedrisch ausgebildete Kristalle gesichtet. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Dahisar)
-Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Dekkan Plateau)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Ahmadnagar (Ahmednagar), Distrikt/Sangamner)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Aurangabad, Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt)
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Kupfer ist als Spurenelement sehr selten in den Dekkan-Basalten. Bisher wurden nur zwei kleine Stufen mit gut entwickelten 3mm großen Chalkopyritkristallen auf Quarz gefunden, wiederum auf einer Schicht aus Pyrit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Taguchi, T. et al. (2012): Petrogenesis Of Cr-rich Calc-Silicate Rocks From The Bandihalli Supracrustal Belt, Archean Dharwar Craton, India. The Canadian Mineralogist, 50(3): 705-718 (Karnataka/Tumkur (Tumakuru), Distrikt/Bandihalli)
Im Jahre 1996 wurden blaugrüne reniforme (nierige) Aggregate von Chrysokoll in einem neuen Steinbruch in den [Pashan-Hügeln|Indien/Maharashtra/Poona#PashanHills] gefunden. Sie waren mehrere Millimeter groß. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Azhar M. Shaikh, Satya P. Kumar, Suresh C. Patel, Satyajeet S. Thakur, Subramanian Ravi, Duryadhan Behera: The P3 kimberlite and P4 lamproite, Wajrakarur kimberlite field, India: mineralogy, and major and minor element compositions of olivines as records of their phenocrystic vs xenocrystic origin. Mineralogy and Petrology Volume 112, Supplement 2 (2018) S. 609–624. (Andhra Pradesh/Anantapur, Distrikt/Wajrakarur Kimberlit-Feld)
Taguchi, T. et al. (2012): Petrogenesis Of Cr-rich Calc-Silicate Rocks From The Bandihalli Supracrustal Belt, Archean Dharwar Craton, India. The Canadian Mineralogist, 50(3): 705-718 (Karnataka/Tumkur (Tumakuru), Distrikt/Bandihalli)
Harald Elsner (Ed.). (2014). (Chhattisgarh/Dantewada, Distrikt)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Singh, Y., Sastry, D.V.L.N., Bagora, S. et al.: Dating of Columbite-tantalite and Monazite from Pegmatites of the Kawadgaon–Challanpara Area, Bastar Craton, Central India. J Geol Soc India Vol. 92, Issue 1 (2018) S. 7-10. (Chhattisgarh/Bastar, Division/Kawadgaon-Challanpara-Gebiet)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Mohd Shaif, F. N. Siddiquie, Masood Ahmad: Mineralogical Studies of the Manganese Ores in Banswara Manganese Belt, Banswara District, Rajasthan. Journal of the Geological Society of India Vol. 96, Nr. 2 (2020) S. 189-198.
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Taguchi, T. et al. (2012): Petrogenesis Of Cr-rich Calc-Silicate Rocks From The Bandihalli Supracrustal Belt, Archean Dharwar Craton, India. The Canadian Mineralogist, 50(3): 705-718 (Karnataka/Tumkur (Tumakuru), Distrikt/Bandihalli)
Monojit Dey, Sourav Bhattacharjee, Aniket Chakrabarty et al.: Compositional variation and genesis of pyrochlore, belkovite, and baotite from the Sevattur carbonatite complex, India. Mineralogical Magazine April 2021. DOI: 10.1180/mgm.2021.37 (Tamil Nadu/Krishnagiri, Distrikt/Sevattur Karbonatit Komplex)
Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
In Bombay ist Epistilbit sehr selten. Er bildet farblose tafelige Kristalle bis 1cm auf Quarz, welche häufig nach {100} verzwillingt sind. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
__Epistilbit__ tritt sehr häufig in Nasik auf als Kristalle bis 1cm, besonders in kleinen Geoden von 5cm Durchmesser. Die [XX] sind tafelig, farblos bis weiß und konstant verzwillingt, so dass die {100}-Flächen gespiegelt werden. Sie sind sehr selten mit anderen Mineralien vergesellschaftet. Epistilbite wurden in den frühen 1980er als Yugawaralith ausgegeben. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Ma, C. and Tschauner, O. (2018) Feiite, IMA 2017-041a. CNMNC Newsletter No. 46, December 2018, page xxxx; Mineralogical Magazine, 82, xxxx–xxxx
Kelsey Prissel; Yingwei Fei; Timothy A. Strobel: Feiite: Synthesis, stability, and implications for its formation conditions in nature. American Mineralogist Vol. 108, Nr. 7 (2023) S. 1315–1321. (Bihar/Gaya, Distrikt/Shergotty Mars-Meteorit)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Narwapahar Mine)
Ferberit ist eine große Seltenheit in den Dekkan-Basalten und ist mit Ilvait und Babingtonit leicht zu verwechseln aufgrund seiner schwarzen Farbe und seines dünntafeligen Habitus bis 1cm. Er tritt in Paragenese mit Quarz und kristallisierte vor Prehnit. Spuren von Wolfram wurden auch bis zu 3% in Powellit gefunden. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Der __Apophyllit__ bildet langprismatische Kristalle bis 10cm, die meist zu radialstrahligen Gruppen angeorndet sind, mit stark entwickelten {110}- und {101}-Flächen. {001}-Pinakoidflächen sind selten beobachtet worden. Prismen und Endflächen sind gut gebildet aufgrund der radialstrahligen Anordnung. Die Apophyllite von Pashan haben im Gegensatz zu denen aus [Jalgaon|Indien/Maharashtra/Jalgaon] keine flachen, spiegelartigen Prismenflächen. Die intensiv grüne Farbe -verursacht durch einen Vanadiumgehalt von 1600ppm- ist charakteristisch. Die Pyramidenflächen sind bei den dunkelgrünen Apophylliten vorherrschend; Prisma und sehr kleine Pinakoidflächen findet man bei den blasseren Kristallen. Dies geht durch einen variierenden Vandadiumgehalt hervor (Rossman 1974). (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Die Kristalle des __Apophyllit__ aus Nasik sind üblicherweise dicktafelig bis klotzig und meist farblos (manchmal mit blassgrünen Zentren). Pyramidale {101}-Flächen sind kaum ausgebildet. Die [XX] werden bis 10cm lang und können 1kg wiegen. Die klotzigen, tiefgrünen Apophyllite von Eklara, nahe dem Kraftwerk südlich der Stadt, sind von ganz besonderem Reiz. Die Paragenese von Apophyllit mit Stellerit auf bläulichem Chalcedon ist typisch für das Gebiet um Nasik. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
!Fluorit aus den Dekkan-Basalten Fluorit war als frei kristallisiertes Mineral in den Dekkan-Basalten bis 1998 unbekannt. Kugeliger Fluorit wurde in Mahodari nahe Nasik (semitransparente, halbkugelige matte, weiße bis bräunlich-orange-grünlichgelbe Aggregate bis mehrere cm-Durchmesser mit [Quarz] und/oder farblosem [Calcit], tw. bedeckt mit [Hämatit]) gefunden; sowie ebenfalls aus Maharashtra in den Basaltsteinbrüchen bei Ajantha (kugel- bis tropfenförmiger Fluorit in Amethystdrusen), Koyananagar (Pseudomorphosen von Calcit nach Fluorit) und Mahad (Pseudomorphosen von Calcit-Fluorit nach Hydroxyapophyllit, entstanden aus Fluorapophyllit). ---- !Weitere bekannte Vorkommen Indiens größte Flußspatlagerstätte ist [Ambadongar|LOKATION:693], 140 km südöstlich von Baroda und 600 km nördlich von Bombay.
sowie in den Bundesstaaten * Andhra Pradesh: Guntur, Nellore * Madhya Pradesh: Chandri Dungri, Jhabua und Imoliya (Flußspatlagerstätten), Koteshwar * Rajahstan: Chowri Shapoli (Choukri Chapoli) und Mando Kipal (beides sehr große wirtschaftliche Flußspatlagerstätten; Mando Kipal mit ca. 1,0 Mio. t Reserven). ()
1998 wurde in einem kleinen Steinbruch 15 km südöstlich von Nasik, östlich der Straße nach Sinnar, nahe Mahodari [Fluorit] entdeckt. Zahlreiche kugelige Aggregate von weißlichroter bis gelber Farbe wurden zuallererst gefunden. Aber es gab keine Kristallflächen, Spaltflächen oder andere Merkmale, um die Identifikation eindeutig zu machen. Untersuchungen (Keck, 1998) ergaben schließlich, dass es wirklich Fluorit war.
Rötliche Aggregate findet man nah an der Erdoberfläche, die gelben durchsichtigen liegen tiefer. Kleine glänzende [Hämatitkristalle|Hämatit] bis 2 mm wurden gelegentlich auf den gelben Fluoritkugeln beobachtet, während auf den roten Kugeln nur verwitterte Überreste zu sehen waren. Die Farbe derer stammt offensichtlich von mikroskopisch kleinen Hämatiteinschlüssen.
Die kugeligen Aggregate erreichen einen Durchmesser bis 5 cm und zeigen eine gute Transparenz. Es können keine Kristallflächen nachgewiesen werden, die Oberfläche erinnert stark an die Schale von Orangen. Die Spaltbarkeit ist sehr schlecht, aber der Bruch ist muschelig. Ein kryptokristalliner Aufbau würde dies erklären. Die Ausfällung muss eine gelartige Form von Fluorit gewesen sein, die sich schnell abkühlte, sodass größere Kristalle nicht entstehen konnten.
Fluorit ist das einzige fluorhaltige Mineral in Mahodari; Fluorapophyllit hat sich hier nicht entwickelt. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Narasayya, B.L.; 1972-1975; Report on the Investigation of Fluorite Deposits of Dungarpur and Udaipur Distrcits, Rajahstan. geol. surv. India rep., (3 reports)
Rao, P.V.; 1964; Geology and Mineral Resources of India; Intern, geol. congr., 22nd session, New Delhi
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Ottens, B. (2011). (Karnataka/Mysore, Distrikt)
P. K. Srivastava, Pawan Singh, Neha Arora, Stanzin Namga, Rajni Magotra: Geochemistry of the Biotite from Pegmatites of Kudi Valley, Paddar area, District Kishtwar, Jammu and Kashmir. Journal of the Geological Society of India Vol. 95, Nr. 3 (2020) S. 279–285. (Jammu und Kashmir/Jammu, Division/Doda, Distrikt/Tehsil Kishtwar/Paddar)
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Nasik ist für die großen __Goosecreekit__-Kristalle mehrfach gerühmt worden. Die weißen, undurchsichtigen [XX] bis 2cm mit gekrümmten Flächen sitzen auf [Quarz]. Goosecreekit von Nasik tritt nur alleine auf, nie mit seinem Dimorph Epistilbit. Alle Goosecreeckitkristalle stammen von den Pandulenahügeln. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Gyrolith ist ein häufiges und das charakteristischste Mineral in Bombay. Die winzigen lamellaren Kristalle bilden Kugeln bis 5cm Durchmesser; ein Einzelfund von 20cm war sensationell. Die Farbe ist für gewöhnlich weiß, aber manchmal auch gelbgrünlich, grün und dunkelgrün; sie variiert durch den Eisen-/Mangangehalt.
Die Kugeln sollten niemals angefasst werden, denn die dünnen Kanten der lamellaren Kristalle brechen sehr leicht. Die Paragenese des Gyrolith ist Quarz, Laumontit, Prehnit und Calcit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 162-164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bhatin Mine)
Im Malad-Kurar-Steinbruch treten dünn-tafelige Kristalle auf, oft zu Eisenrosen aggregiert. Er kommt oft in Paragenese mit Ilvait und Pumpellyit vor. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad)
In Dahisar wurden viele gerundete Aggregate bis 2 cm mit Calcit gefunden. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Dahisar)
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Narwapahar Mine)
Heulandit ist der häufigste Vertreter der [Zeolithe|Mineralgruppe/Zeolithe] in den Dekkan-Basalten, spielt aber in Nasik nur eine untergeordnete Rolle. Rosa Heulandite in Drusen, oft zusammen mit [Skolezit], kommen nur in Sinnar vor. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Heulandit kommt nur als Kristalle von 2-5mm vor. Leichte Überlänge entlang der b-Achse und leicht gebogene Flächen machen die Bestimmun nicht einfach. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Heulandit spielt in Bombay eine untergeordnete Rolle, auch wenn er einer der zwei am häufigsten auftretenden Zeolithe -neben Stilbit- der Dekkan-Basalte ist. Er kommt als weiße Kristalle auf Quarz vor, selten bis 3cm. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
A. Chakrabarty, R. H. Mitchell, M. Ren, A. K. Sen, K. L. Pruseth, W. Crichton: Rinkite, cerianite-(Ce), and hingganite-(Ce) in syenite gneisses from the Sushina Hill Complex, India: occurrence, compositional data and petrogenetic significance. Mineral Mag Vol. 77 (2013) S. 3137-3153. (Westbengalen/Purulia, Distrikt/Sushina Hill)
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Hydoxyapophyllit ist in Bombay relativ selten. Die Kristalle sind allgemein kurzprismatisch mit {101}-Flächen. Aufgrund des niedrigen Fluorgehalts von 0,45% gegenüber dem Fluorapophyllit mit 3-4% Fluor wurde der Apophyllit aus Bombay zu Hydroxyapophyllit bestimmt. Bis zu zwei Zentimeter Größe erreichen die meist weißen, aber auch manchmal gelblichen Kristalle, welche für gewöhnlich auf Prehnit sitzen und mit Okenit oder Gyrolith vergesellschaftet sind. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
C. E. Nehru, D. B. Sikka: Mn-rich ilmenites in dyke rocks – potential diamondiferous occurrence in Malanjkhand porphyry copper mine, Madhya Pradesh. Journal of the Geological Society of India Vol. 89, Nr. 2 (2017) S. 131-132. (Madhya Pradesh/Balaghat, Distrikt/Biahar/Padritola/Malanjkhand Mine)
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Der Ilvait aus Bombay hat einen prismatischen Habitus und bildet glänzende schwarze Kristalle, meist kleiner als 1cm, und gewöhnlich überwachsen mit gerundeten schwarzen Pumpellyit-Aggregaten von 1-2mm. Er ist vergesellschaftet mit Quarz, Calcit, Laumontit, Okenit und Hämatit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Julgoldit-(Fe2+) ist als eisenreiches Endglied der Pumpellyit-Gruppe selten in Bombay anzutreffen. Er bildet Aggregate aus dünnen parallelen Gruppen von Kristallen bis 2cm. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Mariko Nagashima, Georgia Cametti, Thomas Armbruster: Crystal chemistry of julgoldite, a mineral series of the pumpellyite group: re-investigation of Fe distribution and hydrogen-bonding. European Journal of Mineralogy Vol. 30, Nr. 4 (2018) S.721-731. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad/Steinbruch Kandivali)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Laumontit findet man in fast allen Steinbrüchen im Bombay-Spilit. Die Kristalle sind transparent und farblos, wenn bergfrisch, manchmal auch blassrosa. Sie dehyrdrieren sehr schnell, wenn sie der Luft ausgesetzt werden; Laumontit verliert dadurch seine Transparenz und wird opak weiß, zudem zerfallen sie dann bei leichtester Berührung. Aus diesem Grund überleben die meisten Laumontite, die bis 15 cm groß werden, den Transport aus Indien nicht. Internationale Sammler erhalten so gut wie nur dehydrierte Laumontitkristalle. Transparente Kristalle können nur durch die Behandlung von Lacken, Klebern oder Sprays erhalten werden. Die beste Methode der Konservierung ist die Aufbewahrung in luftdichtem Glasbehältnis zusammen mit etwas Wasser. Viele Exemplare sind überwachsen mit Calcit, Gyrolith und Prehnit. Solche Stufen können durch die Dehydrierung des Laumontit auseinander-/zerfallen. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Laumontit kommt nur in Nasik vor. Die prismatischen Kristalle, rosa und hochglänzend wenn frisch, verlieren schnell ihr Kristallwasser an der Luft, sie verfärben sich weiß und werden instabil. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Ma, C. and Tschauner, O. (2018) Liuite, IMA 2017-042a. CNMNC Newsletter No. 46, December 2018, page xxxx; Mineralogical Magazine, 82, xxxx–xxxx
Kelsey Prissel; Yingwei Fei; Timothy A. Strobel: Feiite: Synthesis, stability, and implications for its formation conditions in nature. American Mineralogist Vol. 108, Nr. 7 (2023) S. 1315–1321. (Bihar/Gaya, Distrikt/Shergotty Mars-Meteorit)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
__Mesolith__ tritt als nadelige Kristalle in radialstrahligen Aggregaten auf und ist höchst empfindlich gegenüber mechanischer Einwirkungen. Manchmal fallen XX nach der Bergung aus der Mitte des Aggregates heraus, wenn man die Stufe umdreht. Mesolith von Poona ist pseudotetragonal, {110}-Prima und {111}-Domfläche zeigend. Kein anderer Ort der Dekkan-Basalte, auch nicht der ganzen Welt, lieferte vergleichbare Mesolithe von 20cm Länge und 2mm Dicke. Mesolith bildet hier im Gegensatz zu [Skolezit] keine Zwillinge. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bhatin Mine)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bhatin Mine)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Kamal Lochan Pruseth, Debidarsani Sahoo, Bijay Kumar, Vivek Kumar: Beach monazites from Alleppey: A window to the Trivandrum Block, Southern India. Journal of the Geological Society of India Vol. 89, Issue 3 (2017) S. 240–246. (Kerala/Thiruvananthapuram (Trivandrum), Distrikt/Alappuzha (Alleppey))
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Pal, D.C., Chaudhuri, T., McFarlane, C., Mukherjee, A. & Sarangi, A. K. (2011): Mineral Chemistry and In Situ Dating of Allanite, and Geochemistry of Its Host Rocks in the Bagjata Uranium Mine, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for the Chemical Evolution of REE Mineralization and Mobilization. Economic Geology 106, 1155-1171 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Bagjata Mine)
Singh, Y., Sastry, D.V.L.N., Bagora, S. et al.: Dating of Columbite-tantalite and Monazite from Pegmatites of the Kawadgaon–Challanpara Area, Bastar Craton, Central India. J Geol Soc India Vol. 92, Issue 1 (2018) S. 7-10. (Chhattisgarh/Bastar, Division/Kawadgaon-Challanpara-Gebiet)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Ahmadnagar (Ahmednagar), Distrikt/Sangamner)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Aurangabad, Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt)
Praszkier, T. & Siuda, R. (2007): MinRec (2007) 38:185-189 (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt/Lonavale (Lonavala)/Lonavala-Steinbruch)
P. K. Srivastava, Pawan Singh, Neha Arora, Stanzin Namga, Rajni Magotra: Geochemistry of the Biotite from Pegmatites of Kudi Valley, Paddar area, District Kishtwar, Jammu and Kashmir. Journal of the Geological Society of India Vol. 95, Nr. 3 (2020) S. 279–285. (Jammu und Kashmir/Jammu, Division/Doda, Distrikt/Tehsil Kishtwar/Paddar)
Natrolith wurde in Bombay noch nie als reine, freistehende Kristalle gefunden. Das Mineral wächst stattdessen epitaktisch auf Skolezit, oft vermischt mit Mesolith. Farblose Strahlen nadeliger Kristalle erreichen 10cm. Diese Aggregate sind im Gegensatz zu Mesolith sehr stabil, so dass solche epitaktischen Natrolithgruppen gut verfügbar sind. Die Kristalle sind pseudotetragonal mit {110}-Prismenflächen und {111}-Endflächen; Zwillinge sind nicht bekannt. Die Strahlen sitzen auf Quarz und sind vergesellschaftet mit Stilbit und Laumontit. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Okenit machte die Bombay-Steinbrüche berühmt. Runde fluffige Bälle von 2 bis 5cm Durchmesser wurden in vielen Geoden des Kurar Steinbruchkomplexes gefunden. Die hauchdünnen Kristalle sind elastisch, so dass sich die Aggregate flauschig-samtig anfühlen. Normalerweise sitzen die Okenitbälle in mit Quarz ausgekleideten Geoden, oder auch auf Laumontit, Calcit und Gyrolith. Die nahezu aluminiumfreien Silikate Okenit und Gyrolith kristallisierten sehr spät unter relativ tiefen Temperaturen. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
__Okenit__ ist ein rares Mineral in Poona, aber Mitte der 1980er hat man einige Stufen mit Flauschbällen bis 8 cm (!) gefunden, vergesellschaftet mit grünem [Apophyllit].
Oft werden Okenite mit der Fundortangabe ´Poona, Indien´ angeboten, wobei das meiste Material aus Bombay, Indien stammt. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Azhar M. Shaikh, Satya P. Kumar, Suresh C. Patel, Satyajeet S. Thakur, Subramanian Ravi, Duryadhan Behera: The P3 kimberlite and P4 lamproite, Wajrakarur kimberlite field, India: mineralogy, and major and minor element compositions of olivines as records of their phenocrystic vs xenocrystic origin. Mineralogy and Petrology Volume 112, Supplement 2 (2018) S. 609–624. (Andhra Pradesh/Anantapur, Distrikt/Wajrakarur Kimberlit-Feld)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
1998 wurde erstmals durch Ottens Pentagonit als Dimorph von Cavansit identifiziert. Die ersten verzwillingten Kristalle wurden nicht mit [Stilbit] oder [Heulandit] gefunden, sondern mit [Mordenit]. 2001 wurde Pentagonit auch in einem anderen Teil der Steinbrüche mit Stilbit entdeckt. Ganz kleine Veränderungen in der chemisch-mineralischen Umgebung führten wohl zur Bildung dieses extrem seltenen Minerals. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Azhar M. Shaikh, Satya P. Kumar, Suresh C. Patel, Satyajeet S. Thakur, Subramanian Ravi, Duryadhan Behera: The P3 kimberlite and P4 lamproite, Wajrakarur kimberlite field, India: mineralogy, and major and minor element compositions of olivines as records of their phenocrystic vs xenocrystic origin. Mineralogy and Petrology Volume 112, Supplement 2 (2018) S. 609–624. (Andhra Pradesh/Anantapur, Distrikt/Wajrakarur Kimberlit-Feld)
Neben Apophyllit und Stilbit das Mineral überhaupt, das Nasik berühmt machte. Das Mineral wurde 1972 erstmals gefunden und als ´Powellit´ identifiziert; die Entdeckung dieses seltenen Molybdates - als große und gut entwickelte Kristalle auftretend - löste eine intensive Suchaktion aus, die noch heute nicht beendet ist. Attraktive [XX] wurden immer wieder in den nachfolgenden Jahren in den Steinbrüchen der Pandulenahügel gefunden, aber es wurde nirgendwo sonst in den Dekkan-Basalten gefunden. 1997 wurden XX bis 7cm Kantenlänge mit [Skolezit] im Mahodari-Steinbruch nahe Nasik geborgen.
Der Powellit von Nasik tritt als pseudooktaedrische Kristalle auf mit h-{123}-Dipyramiden als dominierende Flächen und p-{011} als untergeordnete Fläche. Selten wurden auch XX beobachtet, bei denen {011} vorherrscht und {123} untergeordnet ist oder fehlt. Die Farbe der Kristalle variiert von fast farblos über weißlich, blassgelb bis tief honiggelb. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
__Prehnit__ tritt in guter Qualität nur in Bombay auf. Die kleinen gerundeten, tafeligen Kristalle kommen selten einzeln vor, aber für gewöhnlich in Form von runden Aggregaten bis zu 5mm. Der blass graugrüne, gelegentlich bläulich oder gelbliche Prehnit kristallisierte direkt auf [Quarz] und [Laumontit].
Pseudomorphosen nach Laumontit sind eine Spezialität aus Bombay. Laumontitkristalle bis 2cm Länge sind zum Teil oder gänzlich von Prehnit überwachsen; die Prhenitkrusten bilden interessante unregelmäßige Gruppen, oft recht groß. Die Exemplare sind nur stabil, wenn der Laumontit darunter vollkommen weggelöst ist. Befindet sich dort noch Laumontit, so kann die Stufe durch die Dehydrierung des Laumontit völlig zerstört werden.
Grünlicher Prehnit beinhaltet ca. 2,5% Fe2O3, gelblicher Prehnit nur ca. 0,5% Fe2O3. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Monojit Dey, Sourav Bhattacharjee, Aniket Chakrabarty et al.: Compositional variation and genesis of pyrochlore, belkovite, and baotite from the Sevattur carbonatite complex, India. Mineralogical Magazine April 2021. DOI: 10.1180/mgm.2021.37 (Tamil Nadu/Krishnagiri, Distrikt/Sevattur Karbonatit Komplex)
S. G. Viladkar, U. Bismayer, P. Zietlow: Metamict U-rich pyrochlore of Newania carbonatite, Udaipur, Rajasthan. Journal of the Geological Society of India Vol. 89 Nr. 2 (2017) S.133–138.
B. K. Mohapatra, P. P. Mishra and P. P. Singh (2011): Detrital type manganese ore bodies in the iron ore group of rocks, Orissa, Eastern India. Lithology and Mineral Resources Vol. 46, Nr. 1, S.30-40. (Odisha (Orissa)/Keonjhar (Kendujhar), Distrikt/Orahari)
Mohd Shaif, F. N. Siddiquie, Masood Ahmad: Mineralogical Studies of the Manganese Ores in Banswara Manganese Belt, Banswara District, Rajasthan. Journal of the Geological Society of India Vol. 96, Nr. 2 (2020) S. 189-198.
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
In den frühen 80ern hat man etwas Ungewöhnliches im Kurar-Steinbruch entdeckt. In einer großen Druse wurden mächtige Quarzplatten gesehen, die auf einer Seite überkrustet war von flachen Tabularquarzkristallen von bis zu 5x5cm Größe. Prismatische Flächen fehlten beinahe vollkommen. Auf der anderen Seite waren [Prehnit], [Gyrolith] und [Apophyllit] wie gewohnt kristallisiert. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad)
__Quarz__ ist in den meisten Höhlen und Geoden auf [Calcit] zu finden. Ganz selten wurden Kristalle bis 5cm gefunden, am häufigsten kommt er als radialstrahliger Nadelquarz bis 5mm vor. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Narwapahar Mine)
Eigenfund Rock Currier (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt/Malegaon)
Ottens, B.; Schuster, R.; Benkó, Z.: The Secondary Minerals from the Pillow Basalt of Salsette-Mumbai, Deccan Volcanic Province, India. Minerals Vol. 12 (2022) Art.-Nr. 444. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Salsette Island)
Praszkier, T. & Siuda, R. (2007): MinRec (2007) 38:185-189 (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt/Lonavale (Lonavala)/Lonavala-Steinbruch)
Sonderschau Münchener Mineralienage 2009
Moore, T. (2002) What's New in Minerals? Tucson Show 2002 (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt/Mumbai (Bombay), Stadt/Malad/Pathanwadi)
Taguchi, T. et al. (2012): Petrogenesis Of Cr-rich Calc-Silicate Rocks From The Bandihalli Supracrustal Belt, Archean Dharwar Craton, India. The Canadian Mineralogist, 50(3): 705-718 (Karnataka/Tumkur (Tumakuru), Distrikt/Bandihalli)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
A. Chakrabarty, R. H. Mitchell, M. Ren, A. K. Sen, K. L. Pruseth, W. Crichton: Rinkite, cerianite-(Ce), and hingganite-(Ce) in syenite gneisses from the Sushina Hill Complex, India: occurrence, compositional data and petrogenetic significance. Mineral Mag Vol. 77 (2013) S. 3137-3153.
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
Dahlkamp, F. J. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia, Springer Verlag, 164 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Narwapahar Mine)
__Skolezit__ bildet hier Bündel von strahligen farblosen bis weißen Kristallen bis 10cm. Die [XX] haben selten scharfe Endflächen, sondern schauen angelöst aus aufgrund von unvollkommener Kristallisierung. Skolezit ist nach [Stilbit] entstanden und ist das letzte Mineral, das sich in Nasik gebildet hat. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
__Skolezit__ kommt als reine Kristalle vor im [Spilit], aber wird häufig von [Natrolith] überwachsen. Die Kristalle sind in der Regel farblos, aber manchmal rosa oder grün wie im Steinbruch #10. Sie sind von pseudotetragonalem Habitus und nicht verzwillingt wie in anderen Fundorten. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
P. K. Srivastava, Pawan Singh, Neha Arora, Stanzin Namga, Rajni Magotra: Geochemistry of the Biotite from Pegmatites of Kudi Valley, Paddar area, District Kishtwar, Jammu and Kashmir. Journal of the Geological Society of India Vol. 95, Nr. 3 (2020) S. 279–285. (Jammu und Kashmir/Jammu, Division/Doda, Distrikt/Tehsil Kishtwar/Paddar)
Außerordentliche Kristalle von Stilbit werden stets auf dem Markt angeboten. Nasik-Stilbit ist dicktafelig mit steilen Endflächen und von pseudoorthorhombischer Form. Garbenförmige Aggregate wie der Stilbit aus [Poona|LOKATION:705] sind hier vollkommen unbekannt. Typisch für Nasik ist seine lachsrote Farbe, sein Glanz und seine leichte Transparenz. Es wurden schon oft gerundete Gruppen mit Durchmesser von 20cm beobachtet. Intensive Untersuchungen von 1996 und 1997 ergaben, dass es sich bei allen gefundenen Stilbiten eigentlich um Stellerit handelte. Die beiden Minerale sind optisch nicht von einander und nur durch vorsichtige Analysen zu unterscheiden. Insofern sollten sicherheitshalber alle Stilbitstufen aus Nasik mit ´Stilbit/Stellerit´ gekennzeichnet werden. (Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt)
Der Stilbit ist in Pashan weit verstreut; man findet farblose bis milchweiße oder cremeweiße, tafelige XX, parallelgewachsen und in garbenförmigen Gruppen. In Wagholi wird er bis 1cm groß und ist vergesellschaftet mit [Cavansit]. (Maharashtra/Pune (Poona), Distrikt)
__Stilbit__ ist auch selten in Bombay. Die bündelartigen Aggregate sitzen auf [Quarz]; sie sind weiß bis cremefarben, manchmal rötlich und erreichen 4cm. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Ahmadnagar (Ahmednagar), Distrikt/Sangamner)
Ottens, B. u. J. Götze (2021). Fadenartige und pseudostalaktitische Chalcedone im Dekkan-Trapp, Indien. Lapis, Jg.46, H.2, S.24-33. (Maharashtra/Jalgaon, Distrikt/Sawda (Savada))
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Krishnamurthy, P.: India’s First Carbonatite Discovery at Amba Dongar is Sixty Years Old: An Overview and Current Status. Journal of the Geological Society of India Vol. 99, Issue 10 (2023) S. pages 1335–1340. (Gujarat/Chhota Udaipur, Distrikt/Amba Dongar Komplex)
Harald Elsner (Ed.). (2014). (Chhattisgarh/Dantewada, Distrikt)
Singh, Y., Sastry, D.V.L.N., Bagora, S. et al.: Dating of Columbite-tantalite and Monazite from Pegmatites of the Kawadgaon–Challanpara Area, Bastar Craton, Central India. J Geol Soc India Vol. 92, Issue 1 (2018) S. 7-10. (Chhattisgarh/Bastar, Division/Kawadgaon-Challanpara-Gebiet)
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Venkataraman, K., Shastry, S., Srinivasan, M. N. (1971): Jaduguda - Certain Observations Regarding Uranium And Base Metal Mineralization, 131-144 (Jharkhand/Purbi Singhbhum (East Singhbhum), Distrikt/Jadugoda (Jadugora)/Jaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine))
Ottens, B. (2011). (Jammu und Kashmir/Ladakh, Division)
P. K. Srivastava, Pawan Singh, Neha Arora, Stanzin Namga, Rajni Magotra: Geochemistry of the Biotite from Pegmatites of Kudi Valley, Paddar area, District Kishtwar, Jammu and Kashmir. Journal of the Geological Society of India Vol. 95, Nr. 3 (2020) S. 279–285. (Jammu und Kashmir/Jammu, Division/Doda, Distrikt/Tehsil Kishtwar/Paddar)
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T. L. Krylova, M. S. Pandian, N. S. Bortnikov, Vijay Anand S, N. V. Gorelikova, V. G. Gonevchuk, P. G. Korostelev: Degana (Rajasthan, India) and Tigrinoe (Primorye, Russia) tungsten and tin-tungsten deposits: Composition of mineral-forming fluids and conditions of wolframite deposition. Geology of Ore Deposits Volume 54, Number 4 (2012) S.276-294. (Rajasthan/Ajmer, Division/Ajmer, Bezirk/Nagaur, Distrikt/Degana)
__Yugawaralith__, ein weltweit sehr seltenes [Zeolith|Mineralgruppe/Zeolithe], erreicht in Bombay Kristalle von 5 cm. Diese tafelig, farblos, durchsichtig und auf [Quarz] sitzend. Ursprünglich mit [Epistilbit] entstanden, ist Yugawaralith auch gelegentlich mit [Laumontit], [Prehnit] und [Gyrolith] anzutreffen. Die tafeligen Yugawaralithkristalle sind leicht von Epistilbit zu unterscheiden, welche immer verzwillingt sind. (Maharashtra/Mumbai (Bombay), Distrikt)
Dola Chakraborty, Bijan Kumar Saha: Heavy Minerals from Gopalpur Coast, Odisha with Special Reference to Ilmenite: Implication to Provenance. Journal of the Geological Society of India Vol. 97, Nr. 8 (2021) S. 859–866. (Odisha (Orissa)/Gopalpur Küste)
Mineral -> approved mineral Mineral (TL) -> mineral type locality Mineral -> not approved mineral -> pictures present 5 -> number of part localities with these mineral M -> Link to common mineral page i -> Information etc. r -> Reference Mineral ? -> Occurrence douptful