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Fluorite

Pictures (7515 Images total)

Fluorit
Views (Image: 1405066600): 17744, Rating: 9.5
Fluorit

Fluorit Grube Clara, Oberwolfach, Baden-Württemberg, D; Bildbreite 2 mm

Collection: Kainosit
Copyright: Kainosit
Contribution: Kainosit 2014-07-11
Locality: Grube Clara / Oberwolfach / Ortenaukreis / Freiburg, Bezirk / Baden-Württemberg / Deutschland
Fluorit
Views (Image: 1451739379): 16058, Rating: 9.53
Fluorit

Fluorit mit Ätzfiguren, Obernberg, Wipptal, Tirol, Österreich. Bildbreite 2,2 mm

Collection: Kainosit
Copyright: Kainosit
Contribution: Kainosit 2016-01-02
Locality: Bleibergbau Obernberg / Obernberg / Wipptal / Innsbruck Land, Bezirk / Tirol / Österreich
Fluorit
Views (Image: 1450709995): 19296, Rating: 9.54
Fluorit

Wurmförmige bis perlschnurartige Aggregate;
Thorikos, Attika, Laurion, Griechenland;
Bildbreite 1,5 mm

Collection: Günther Lutz
Copyright: Günther Lutz
Contribution: ankerit 2015-12-21
Locality: Thorikos / Schlackenfundstellen / Lavrion (Laurion), Bergbaudistrikt / Attika (Attikí, Attica) / Griechenland
Fluorit
Views (Image: 1607596092): 4392, Rating: 9.92
Fluorit

Fluorit von Uchucchacua, Peru, sehr flächenreich BB: ca 4,5 mm

Collection: Dieter Strangfeld
Copyright: Dieter Strangfeld
Contribution: Dieter Strangfeld 2020-12-10
Locality: Uchucchacua Mine / Oyon, Provinz / Lima, Region / Peru
Fluorit
Views (Image: 1463742873): 17306, Rating: 9.82
Fluorit

X = 15 mm; Grube Clara

Collection: Andreas Schmid
Copyright: Andreas Schmid
Contribution: Andreas Schmid 2016-05-20
Locality: Grube Clara / Oberwolfach / Ortenaukreis / Freiburg, Bezirk / Baden-Württemberg / Deutschland
Fluorit (Hexakisoktaeder) auf Limonit
Views (Image: 1487277299): 6401, Rating: 9.6
Fluorit (Hexakisoktaeder) auf Limonit

Grube Clara, Oberwolfach/Schwarzwald; Bildbreite: 1 mm, erstellt aus 52 Aufnahmen im Stacking-Verfahren

Collection: Karlheinz Grosch
Copyright: Karlheinz Grosch
Contribution: Karlheinz Grosch 2017-02-16
Locality: Grube Clara / Oberwolfach / Ortenaukreis / Freiburg, Bezirk / Baden-Württemberg / Deutschland

Collectors Summary

Color violett, blau, schwarz, braun, gelb, grün, selten farblos, orange, rosa (siehe unten: > Farben und deren Ursachen)
Streak color weiß
Lustre Glasglanz, massig auch matt
Hardness (Mohs) 4
Cleavages vollkommen {111}; schlecht teilbar {011}
Fracture submuschelig, spröde
Solubility +++ konz. H2SO4, +- verdünnte HCl, Hitze!, Licht!?, Ultraschallbad!
Crystal System kubisch, Fm3m
Morphology Würfel

Additional information / Summary

Auführliche Informationen zur Geschichte, zu Fundstellen, zur Verwendung etc. finden sich im:

Mineralienportrait Fluorit


Chemism

Chem­ical formula

CaF2

Chem­ical com­po­si­tion

Calcium, Fluor

Unit weight: 78.0752065 u; Number of atoms in the formula: 3

Info

Empirical formula:

CaF2

Element

Symbol

Weight%

Atoms

Atoms%

Atom weight (u)

Sum weight (u)

Fluorine

F

48.67

2

66.67

18.9984033

37.9968065

Calcium

Ca

51.33

1

33.33

40.0784000

40.0784000

Strunz 9th edi­tion incl. updates

3.AB.25

3: Halide (Fluoride, Chloride, Bromide, Iodide)
A: Einfache Halogenide ohne H2O
B: M:X = 1:2
25:Fluorit-Gruppe

Lapis Clas­sifica­tion

III/A.08-010

III: HALOGENIDE (Fluoride, Chloride, Bromide, Jodide)
A: Einfache Halogenide
8: Wasserfrei, Metall : Halogen = 1:2, 1:3

Clas­sifica­tion by Hölzel

3.AB.140

3: HALIDES
A: Simple Halides without H2O
B: Me/X=1/2
1: Fluorite-Group

Hey's Chem­ical Index of Min­er­als

08.04.07

08: Halides - Fluorides, Chlorides, Bromides and Iodides; also Fluoborates and Fluosilicates
04: Halides of the alkaline earths and Mg

Dana 8th edi­tion

09.02.01.01

09: Halide Minerals
02: Anhydrous and Hydrated Halides where A (X)2
01: Fluorite Group

IMA sta­tus

anerkannt, vererbt vor 1959 (pre IMA)

Min­eral sta­tus

anerkanntes Mineral

IMA Classification

IMA Clas­sifica­tion

Fluorite Group

Optical Properties

Color

violett, blau, schwarz, braun, gelb, grün, selten farblos, orange, rosa (siehe unten: > Farben und deren Ursachen)

Streak color

weiß

Change in color

färbt sich durch Radioaktivität dunkelviolett, schwarz

Diaphane­ity (Trans­parency)

transparent bis durchscheinend

Lus­tre

Glasglanz, massig auch matt

RI value α / ω / n

1.433 - 1.448

Ri mean

1.441

2V angle

Isotropisch

Optical Data Luminescence

Lumi­nes­cence

Fluorit und Fluoreszenz

Im Zusammenhang mit Lumineszenzerscheinungen kommt Fluorit eine besondere Bedeutung bei, nämlich die des Namenspatrons der Fluoreszenz. Sir George Gabriel Stokes war es, der 1852 in einer Fußnote das Phänomen der "Lichtumwandlung" taufte. Er schreibt (Stokes, 1852, Fußnote p 479):

"I confess I do not like this term (Anm.: er bezieht sich auf die Bezeichnung dispersive reflexion). I am almost inclined to coin a word, and call the appearance fluorescence, from fluor-spar, as the analogous term opalescence is derived from the name of a mineral." - in Analogie zur Bezeichnung Opaleszenz möchte er diese Erscheinung auch nach einem Mineral - dem Fluor-Spat - als Fluoreszenz benennen.

Für die Spektroskopie war seine Arbeit ein fundamentaler Meilenstein, wies er doch nach, dass die Lumineszenzerscheinung langwelliger war, als das anregende Licht: damit konnte es sich eben nicht um eine Streuung oder Reflexion, sondern allenfalls um einen dispersiven Prozess - oder etwas gänzlich Neues -, handeln.

Seine Abhandlung liest sich auch aus heutiger Sicht sehr interessant. Natürlich konnte er ohne die moderne Methodik der Physik nur phänomenologische Betrachtungen beschreiben und die Ursachen der Lichterscheinung noch nicht greifen. Um so mehr gebührt ihm Respekt für seine Leistung.

Das typische Blau der Fluorit-Emission (423nm)

Typisch für die Lumineszenz des Fluorits ist ein kaltes, intensives Blau, wie es auch auf den Bildern zu sehen ist. Es wird verursacht von Eu2+ Leuchtzentren (siehe z.B. Gaft et al 2005). Das zweiwertige Europium-Ion Eu2+ hat etwa denselben Ionenradius wie Ca2+ und kann deshalb leicht im Fluorit-Gitter untergebracht werden.

Im Gegensatz zum häufigeren Eu3+-Ion sind die elektronischen Übergänge bei der Lumineszenz erlaubte Übergänge. Die Eu2+ Lumineszenz in CaF2 hat eine kurze Lebensdauer und ist sehr intensiv. Auch wenn nur wenig Eu2+ in Fluorit vorkommt reicht dies häufig aus, dass diese blaue Lumineszenz dominiert. Erst bei sehr geringer Eu2+ Konzentration werden die andern Beiträge sichtbar (Gaft et al. 2005).

Andere Wellenlängen - andere Aktivatoren

In Fluorit gibt es eine Reihe von Aktivatoren, die Lumineszenz bewirken können. Einen guten Überblick bietet (Gaft 2005), in kompakter Form findet sich eine Liste mit möglichen Aktivatoren, deren Anregungs- und Emissionswellenlängen in (Sils 2009). Darin sind auch Fälle wie Pb2+ (nur UV Emission) oder Yb2+ (nur bei tiefen Temperaturen) enthalten, deren Beobachtung jenseits der einfachen visuellen Betrachtung liegen. Auch wenn die Spektren durchaus unterschiedlich sind, kann die Farbwirkung gleichartig sein - die Emissionsfarbe ist leider nicht eindeutig. Am Beispiel einer grünen Lumineszenz läßt sich das sehen.

Grüne Lumineszenz entsteht bei folgenden Aktivatoren (die Liste ist nicht zwingend vollständig):
Mn2+ (Anregung 400nm, 450nm; breite Emission 495nm; Singh et a 2015),
UO66- (Anregung breit: <220 nm bis 430nm, Emission 528 nm; Pote et al. 2013),
Tb3+ (Anregung: 215nm, 259 nm; Emission 494nm, 544nm; Yang et al 2016) ,
Ho3+. (Emission 546 nm; Gaft et al 2005).

Seltene Erden, Lumineszenz und Fluorit

Die Liste der möglichen Aktivatoren enthält vor allem Ionen der Seltenen Erden. Das mag zunächst verwundern. Andererseits sind diese Ionen gar nicht so selten: Schwinn und Markl (2005) geben für Fluorite aus der Schwarzwaldregion die Seltenerdgehalte an. Ähnliche Analysen gibt es auch für andere Regionen. Darin zeigt sich immer wieder eine Eu-Anomalie, interessanterweise in beide Richtungen. Zuweilen fällt der Eu Gehalt höher aus, als man es in der Reihe der Seltenen Erden erwarten würde, zuweilen niedriger. Das mag erklären, warum es von machen Fundorten im wesentlichen nur blau lumineszierende (d.h. Eu-reiche) und von anderen auch andersfarbig leuchtende Fluorite gibt.

Thermolumineszenz

Fluorite waren mit unter den ersten Kristallen, für die Thermolumineszenz gezeigt wurde. Diese Eigenschaft findet Verwendung in geologischen Datierungen und in der Dosimetrie (z.B. Sunta 1984; Calderon et al. 1992). Für die Dosimetrie werden beispielsweise die synthetischen Kristalle CaF2:Ag, CaF2:Cu und CaF2:Mn beschrieben (Pradhan 2002; Salah 2015).

Autor:Lynx

Color LW-UV (365nm)

 

blau

LW-UV Intensity

sehr stark

LW-UV Obser­va­tion Frequency

sehr häufig

MW-UV (320nm)

 

blau

MW-UV Intensity

mittel

MW-UV Obser­va­tion Frequency

häufig

Color SW-UV (254nm)

 

blau

SW-UV Intensity

mittel

SW-UV Obser­va­tion Frequency

häufig

LW-UV Other Col­ors

                       

bläulich weiß, gelblich weiß, blassgelb, gelb, gelbbraun, rot, grün, grünlich, violett, grünlich weiß, violettblau, gelblich

MW-UV Other Col­ors

 

grün

SW-UV Other Col­ors

                       

bläulich weiß, gelblich weiß, blassgelb, gelb, gelbbraun, rot, grün, grünlich, violett, grünlich weiß, violettblau, gelblich

Most Common Acti­vator

Eu2+

Other Acti­vators

Ce3+, Pr3+, Nd3+, Sm2+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy2+, Dy3+, Ho2+, Ho3+, Er2+, Er3+, Tm2+, Tm3+, (Yb2+), Yb3+, (UO6)6-, Mn2+, Pb2+, F2 (M)-center, O2-Va

Ther­mo­lu­mi­nes­cence

Thermolumineszenz

Image ⇒ Luminescence ⇒ excitation ⇒ UV shortwave ~254nm (1 Images total)

Fluorit unter kurzwelligem UV
Views (Image: 1453847576): 841
Fluorit unter kurzwelligem UV

Fluoritkappe, Größe 9 x 7 x 8 cm; Fundort: ?; ehemalige Sammlung: Robert Holl

Collection: Stefan
Copyright: Stefan
Contribution: Stefan 2016-01-26

Image ⇒ Luminescence ⇒ excitation ⇒ UV longwave ~365nm (5 Images total)

Fluorit? auf Natrolith? unter UV
Views (Image: 1590860332): 352
Fluorit? auf Natrolith? unter UV

Fluorit (als kugelige Aggregate, gelb?) auf klaren Krsitallen (Natrolith?, durch Fluorit? gelblich erscheinend), Beleuchtung mit UV (LW 365 nm, gefiltert). BB 1.9 mm, Aris-Steinbrüche, Windhoek-Lan...

Collection: Lynx
Copyright: Lynx
Contribution: Lynx 2020-05-30
Locality: Aris-Steinbrüche (Ariskop Quarry; Railway Quarry) / Aris / Windhoek-Land, Kreis / Khomas, Region / Namibia
Fluorit unter UV 365 nm
Views (Image: 1588691068): 300
Fluorit unter UV 365 nm

Unter UV (365nm) blauviolett leuchtender Fluorit. Die typische, intensive Frabe wird durch Eu2+ Ionen hervorgerufen, die Ca ersetzen. Kantenlänge des Fluorits ca 1cm.

Collection: Lynx
Copyright: Lynx
Contribution: Lynx 2020-05-05
Fluorit unter LW-UV
Views (Image: 1542812361): 332
Fluorit unter LW-UV

Cavnic Mine, Maramures, Rumänien(!); 55x35x17mm; Grünliche Kugeln auf weißer Matrix. Extrem seltenes Material! Unter LW-UV-Licht; In normalem Lich auf Bild 1542812230 zu sehen

Collection: Mineralien-Reicht
Copyright: Mineralien-Reicht
Contribution: Mineralien-Reicht 2018-11-21
Locality: Cavnic Mine / Cavnic (Kapnikbánya, Kapnik) / Maramures, Kreis / Rumänien

Image ⇒ Fluorescence spectral analysis (1 Images total)

Fluoreszenzspektrum Fluorit
Views (Image: 1501441521): 555
Fluoreszenzspektrum Fluorit  D

Fluoreszenzspektrum von Fluorit aus Mina Ana/Spanien; Angeregt mit UV@365nm; Die rosa/rote Fluoreszenz wird wohl von F2 (M)-centers Fluoreszenzzentren, die kleinen Peaks bei 435nm (Peakbeschriftung...

Collection: Bode
Copyright: etalon
Contribution: etalon 2017-07-30
Locality: Mina Ana / Berbes, Bergbaugebiet / Berbes / Ribadesella / Asturien (Asturias) / Spanien

Crystallography

Crystal Sys­tem

kubisch

Class (H-M)

m3m

Space Group number

225

Space Group

Fm3m

Cell param­e­ters a (Å)

5.462

Cell param­e­ters b (Å)

-

Cell param­e­ters c (Å)

-

Cell param­e­ters a/b or c/a

1

Cell param­e­ters c/b

-

Cell param­e­ters α

90°

Cell param­e­ters β

90°

Cell param­e­ters γ

90°

Z

4

Volumne (ų)

162.95

X-Ray Pow­der Diffrac­tion

3.155(90),
1.932(100),
1.647(30),
1.366(10),
1.253(10),
1.115(20),
0.923(10),
0.864(10)

XRD chart Fluorite

Calculated from d-spacing and intensity at 0.1541838 nm (Cu)

Morphol­ogy

Würfel

Crystals 3D

Open larger view

Crystal Structure 3D

Open larger view

Physical Properties

Hard­ness (Mohs)

4

VHN (Hard­ness Vick­ers)

176 (50g)

Density (g/cm³)

3.1 - 3.2 (berechnet 3.18)

3.182 ( ρ calc. Mineralienatlas )

Cleav­ages

vollkommen {111}; schlecht teilbar {011}

Frac­ture

submuschelig, spröde

Tenac­ity

spröde

Radioac­tiv­ity

keine eigene Radioaktivität

Insta­bil­ity

+++ konz. H2SO4, +- verdünnte HCl, Hitze!, Licht!?, Ultraschallbad!

Chem­ical Prop­er­ties and Tests

Fluorit mit Kaliumsulfat in einer geschlossenen Röhre erhitzt, entwickelt Fluorwasserstoff, welcher die Innenwände der Röhre ätzt; am oberen Ende bildet sich ein weisser Silikat-Belag. Fluorit weist sich zudem durch seine oktaedrische Spaltbarkeit aus (Spaltoktaeder).

Preface

Asso­cia­tions

Quarz, Calcit, Baryt, Galenit, Sphalerit, Pyrit, Dolomit, Siderit, Chalkopyrit, Arsenopyrit

Rare­ness

häufig anzutreffendes Mineral

Name from

lat. fluere...fließen (wegen seiner Verwendung als Flußmittel bei Metallerschmelzung)

Author (Name, Year)

Napione, 1797

Rel­evance, Usage

Hüttenspat wird als als Flußmittel (Flux, daher der Name Flußspat) bei der Metallerschmelzung und bei der Reduktion von Mg, Zr und Be verwendet; Keramikspat wird zur Herstellung von Glas und Emaillen
Säurespat zur Herstellung von Fluor und Flusssäure verwendet.
In der Optik wird sehr reiner, heute gezüchteter, Fluorit für spezielle Linsen, meist im UV-Bereich, verwendet.
Weitere Anwendungsgebiete: Kunststoffe, Galvanotechnik, Holzschutzmittel, Zahnpflege, Insektizide,Isotopenanreicherung, Uran-(metall-)-herstellung, Alkylierung von Rohöl u.v.a.

Manip­u­la­tion / Imi­ta­tion

Bearbeitete, zurecht geschliffene und geäzte Formen siehe u.a. Fälschungen/GEOFA München 2009

Safety Instructions

Industrial chemicals are often present in powder form and therefore often contain much higher dangers than natural, crystalline substances. These hazard statements refer to the classification of industrially used chemical compounds that may also occur in this natural mineral. The hazard classification makes no claim to completeness.




Safety classes: Lichtempfindlich: Lichtempfindlich., P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen.

References

Exner (1873) Härte an Krystallflächen, Wien, 31, 34.

Pockels (1889) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 37: 144, 372.

Martens (1901) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 6: 616.

Paschen (1901) Annalen der Physik, Halle, Leipzig: 4: 302.

Hintze (1912): 1(2B): 2384.

Goebel (1930) Konigliche Akademie der Wissenschaften, Vienna: 139: 373.

Holzgang (1930) Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen, Frauenfeld: 10: 374.

Obernauer (1932) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paleontologie, Heidelberg, Stuttgart: 66: 89.

Iimori (1933) Science Papers Institute of Physics and Chemistry Res. Tokyo: 20: 189.

Matossi and Brix (1934) Zeitschrift für Physik, Brunswick, Berlin: 92: 303

Fluorite - The Collector's Choice. Extra Lapis - English No. 9 126pp.

Strunz Mineralogical Tables 9. Edition (2001) 153.

Umfassende Monographie und weltweite Vorkommen: Seroka, P.; (2001) Fluorit - Daten, Fakten, Weltweite Vorkommen

Lumineszenz:

George G. Stokes, On the Change of Refrangibility of Light, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 142 (1852) pp463-562; .pdf

Gaft M., Reisfeld R., Panczer G.: Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials, Springer Verlag; 2005.
Anm.: Das Buch ist erweitert bereits in 2. Auflage erschienen

Sils, J., Hausfeld, S., Clauß, W., Pahl, U., Lindner, R., & Reichling, M. (2009). Impurities in synthetic fluorite for deep ultraviolet optical applications. Journal of Applied Physics, 106(6), 063109.

Alonso, P. J., and R. Alcala. "Excitation spectra and fluorescent lifetime measurements of Mn2+ in CaF2 and CdF2." Journal of Luminescence 22.3 (1981): 321-333.

Singh, S. G., Sen, S., Patra, G. D., & Gadkari, S. C. (2015). Luminescence properties of CaF 2: Mn optically transparent ceramic. Journal of Luminescence, 166, 222-226.

Czaja, M., Bodył, S., Głuchowski, P., Mazurak, Z., & Strek, W. (2008). Luminescence properties of rare earth ions in fluorite, apatite and scheelite minerals. Journal of Alloys and Compounds, 451(1), 290-292.

Czaja, M., Bodył-Gajowska, S., Lisiecki, R., Meijerink, A., & Mazurak, Z. (2012). The luminescence properties of rare-earth ions in natural fluorite. Physics and Chemistry of Minerals, 39(8), 639-648

Xiaohong Yang, Jingjing Cao, Shanshan Hu. Hydrothermal Synthesis and Luminescence Properties of Monodisperse Spherical CaF2 and CaF2:Ln3+ (Ln = Eu, Tb, Ce/Tb) Microcrystals. International Journal of Materials Science and Applications. Vol. 5, No. 2, 2016, pp. 54-60.

Pote, S. S., Joshi, C. P., Moharil, S. V., Muthal, P. L., & Dhopte, S. M. (2013). Preparation of CaF2: U phosphor by solid-state metathesis reaction. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 22(1), 37-40.

Sunta, C. M. (1984). A review of thermoluminescence of calcium fluoride, calcium sulphate and calcium carbonate. Radiation Protection Dosimetry, 8(1-2), 25-44.

S. Pradhan, A. (2002). Effect of heating rate on the responses of CaF2: Cu, CaF2: Tm, CaF2: Dy and CaF2: Mn. Radiation protection dosimetry, 100(1-4), 289-292.

Salah, N., Alharbi, N. D., Habib, S. S., & Lochab, S. P. (2015). Luminescence properties of CaF 2 nanostructure activated by different elements. Journal of Nanomaterials, 16(1), 5.

Calderon, T., Khanlary, M. R., Rendell, H. M., & Townsend, P. D. (1992). Luminescence from natural fluorite crystals. International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part D. Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 20(3), 475-485.

Schwinn, G., & Markl, G. (2005). REE systematics in hydrothermal fluorite. Chemical Geology, 216(3), 225-248.

Detailed description

Farben und deren Ursachen

Blau

Fe3+ plus Fe2+ komplex mit Cu sowie kolloides Ca, auch Seltene Erden

Tiefblau

Kolloides Calcium

Violett

Kolloides Calcium

Braun

Gehalte an Mn2+, Mn3+, Th sowie organische Einschlüsse

Gelb

Fe und Seltene Erden, Eu2+, O3 sowie isomorphe Chlorbeimengungen

Gelbgrün

Y-/Ce-assoziierte Zentren

Grün

Kolloides Calcium, Fe2+ plus (Mn,Cr,Ni oder Cu), Sm2+,Sm3+

Orange

Mn2+

Rosa /Rot

Fe3+, Cr & Mn3+, YO2

Die grüne Farbe mancher alpiner Fluorite kann durch eingelagerten Chlorit hervorgerufen werde, auch die rosafarbenen Fluorite von der Göschener Alp sind, abgesehen von den farbgebenden Komponenten, durch Einschlüsse gefärbt.


Kristallformen

BILD:1206183763 BILD:1099699627
Hexaeder/Würfel {100}

BILD:1292179864 BILD:1110402714
Rhombendodekaeder {110}
mit Würfel {100}

BILD:1206184274 BILD:1110994809
Oktaeder {111}

BILD:1113653839 BILD:1104872969
Tetrakishexaeder {210}
Pyramidenwürfel

BILD:1206184333 BILD:1116070421
Kub'Oktaeder {100-111}

BILD:1206184403 BILD:1118397631
Hexaeder {100}
Tetrakishexaeder {310}

BILD:1206184477 BILD:1130314984
Oktaeder {111}
Rhombendodekaeder {110}

BILD:1206183911 BILD:1130315523
Rhombendodekaeder {110}

BILD:1206183835 BILD:1130315629
Skalenoeder {731}


Flußspat-Lagerstätten nach strukturmorphologischer Einteilung

Magmatische Abfolge

  • In Carbonatiten (Bsp. Palabora (Südafrika), Chilwa (Malawi, Amba Dongar (Indien), Okoruso (Namibia)
  • Pegmatitisch-pneumatolytisch (Bsp. Chibiny und Lovozero (Russland), Bancroft (Canada), Baltistan (Pakistan)
  • In Greisen (besonders in Sn-W-Lagerstätten)
  • Kontaktmetasomatisch (u.a. Skarne)
  • Hydrothermal

    • In Gängen (Bsp. Erzgebirge, Harz, Schwarzwald, Iglesias(Sardinien), Montroc(Frankreich))
    • In Klüften (Bsp. Schweizer Alpen, Polarural, Peru)
  • Metasomatisch

    • Mississippi-Valley-Typ (stratiforme, hohlraumförmige Lagerstätten (Bsp. Illinois-Kentucky-Flußspatprovinz; Penninen (England), Bleiberg (Österreich), Oberschlesien (Polen)
    • Mantos - Horizontal /Vertikal geschichtete Silikat-Skarn-Sulfidkörper in Kalksteinen (Bsp. mexikanische Flußspat-Lagerstätten)
    • Stockwerke - Schmale Trümmer, welche in verschiedenen Richtungen im Raum auf einem relativ kleinen Bereich dicht nebeneinander liegen (Schneiderhöhn, 1955)
  • In Ergussgesteinen (Bsp.vulkanische Trachyte, Provinz Roma (Italien)

Sedimentäre Abfolge (in Evaporiten, alluviale Trümmer, marine Sedimente)

Besondere Entstehung



Derbe Ausprägung

Pictures (36 Images total)

Fluorit
Views (Image: 1612119116): 187
Fluorit

Fluorit, Fundort: Friedensgruber und Rückertsberger Gang, Lichtenberg Größe: 60 x 50 x 40 mm

Collection: Bode
Copyright: Bode
Contribution: Bode 2021-01-31
Locality: Friedensgruber und Rückertsberger Gang / Lichtenberg / Hof, Landkreis / Oberfranken, Bezirk / Bayern / Deutschland
Fluorit, gebändert, vom "Trau auf Gott Erbstolln" in Lichtenberg b. Freiberg im Erzgebirge/Sachsen
Views (Image: 1597832211): 378
Fluorit, gebändert, vom "Trau auf Gott Erbstolln" in Lichtenberg b. Freiberg im Erzgebirge/Sachsen (SNr: 280)

Gebänderter Fluorit vom "Trau auf Gott Erbstolln" in Lichtenberg bei Freiberg, Erzgebirge/Sachsen. Anschliff, Abmessungen ca. 8 x 7 x 5 cm.

Collection: nwsachse
Copyright: nwsachse
Contribution: nwsachse 2020-08-19
Locality: Trau auf Gott Erbstolln / Lichtenberg / Freiberg, Revier / Mittelsachsen, Landkreis / Sachsen / Deutschland
Fluorit xx, Hornstein
Views (Image: 1583943097): 494
Fluorit xx, Hornstein

Bärenhecker Tal, Johnsbach, Erzgebirge, poliert, 6,5x5,1x3,5 cm

Collection: HaDeS
Copyright: HaDeS
Contribution: HaDeS 2020-03-11
Locality: Johnsbach / Glashütte / Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis / Sachsen / Deutschland

Andere interessante Ausprägungen

Pictures (42 Images total)

Fluorit, Manganocalcit
Views (Image: 1581442875): 480
Fluorit, Manganocalcit

gruner, kugeliger Fluorit auf Manganocalcit xls. BB = ca. 18 cm; Rumänien/Maramures, Kreis/Cavnic (Kapnikbánya, Kapnik)/Cavnic Mine

Collection: terra mineralia
Copyright: horst knoll
Contribution: horst knoll 2020-02-11
Locality: Cavnic Mine / Cavnic (Kapnikbánya, Kapnik) / Maramures, Kreis / Rumänien
Fluorit, Quarz
Views (Image: 1581437898): 250
Fluorit, Quarz

ziegelroter, kugeliger Fluorit auf Quarz xls. Stufe ca. 12 x 20 cm; Indien/Maharashtra/Nashik (Nasik), Distrikt

Collection: terra mineralia
Copyright: horst knoll
Contribution: horst knoll 2020-02-11
Locality: Nashik (Nasik), Distrikt / Maharashtra / Indien
Fluorit
Views (Image: 1580754933): 356
Fluorit

Ettringer Bellerberg (Stbr. Caspar), Mayen, Eifel. Größe der Kugel < 1 mm.

Copyright: skibbo
Contribution: skibbo 2020-02-03
Locality: Ettringer Bellerberg (Stbr. Caspar) / Bellerberg / Ettringen / Mayen / Mayen-Koblenz-Kreis / Rheinland-Pfalz / Deutschland

IMA group assignments

Related minerals "Strunz Classification" (9. Edition) [Mineral | Chemical formula | Crystal system : Class (H-M) : Space Group | Indenture number]

Fluorite

CaF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

'Cerfluorite' (Var.v. Fluorite)

(Ca,Ce)F2+x

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

Strontiofluorite

SrF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

Fluorocronite

PbF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

'Yttrofluorite' (Var.v. Fluorite)

(Ca,Y)F2+x

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

Frankdicksonite

BaF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.25

Related minerals "Lapis Classification" [Mineral | Chemical formula | Crystal system : Class (H-M) : Space Group | Indenture number]

Fluorite

CaF2

kubisch : m3m : Fm3m

III/A.08-010

Strontiofluorite

SrF2

kubisch : m3m : Fm3m

III/A.08-015

Frankdicksonite

BaF2

kubisch : m3m : Fm3m

III/A.08-020

Fluorocronite

PbF2

kubisch : m3m : Fm3m

III/A.08-022

Håleniusite-(La)

(La,Ce)OF

kubisch : m3m : Fm3m

III/A.08-025

Tveitite-(Y)

(Y,Na)6(Ca,Na,REE)12(Ca,Na)F42

trigonal : 3 : R3

III/A.08-030

Gagarinite-(Y)

NaCaY(F,Cl)6

hexagonal : 6/m : P63/m

III/A.08-040

Gagarinite-(Ce)

NaCaCeF6

trigonal : 3 : P3

III/A.08-045

Polezhaevaite-(Ce)

NaSrCeF6

hexagonal : 6/m : P63/m

III/A.08-047

Laurelite

Pb7F12Cl2

hexagonal : 3m : P6

III/A.08-050

Coccinite

Hg2+I2

tetragonal : 4/mmm : P42/nmc

III/A.08-060

Related minerals "Hoelzel Classification" [Mineral | Chemical formula : Crystal system : Class (H-M) | Space Group | Indenture number]

Sellaite

MgF2

tetragonal : 4/mmm : P42/mnm

3.AB.100

Strontiofluorite

SrF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.130

Fluorite

CaF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.140

Fluorocronite

PbF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.150

Frankdicksonite

BaF2

kubisch : m3m : Fm3m

3.AB.160

Related minerals "Dana 8. Classification" [Mineral | Chemical formula : Crystal system : Class (H-M) | Space Group | Indenture number]

Fluorite

CaF2

kubisch : m3m : Fm3m

09.02.01.01

Frankdicksonite

BaF2

kubisch : m3m : Fm3m

09.02.01.02

Tveitite-(Y)

(Y,Na)6(Ca,Na,REE)12(Ca,Na)F42

trigonal : 3 : R3

09.02.01.03

Sellaite

MgF2

tetragonal : 4/mmm : P42/mnm

09.02.02.01

Lawrencite

(Fe2+,Ni)Cl2

trigonal : 3m : R3m

09.02.03.01

Scacchite

MnCl2

trigonal : 3m : R3m

09.02.03.02

Rokühnite

Fe2+Cl2·H2O

monoklin : 2/m : C2/m

09.02.04.01

Sinjarite

CaCl2·2H2O

09.02.05.01

Antarcticite

CaCl2·6H2O

trigonal : 32 : P321

09.02.06.01

Cotunnite

PbCl2

orthorhombisch : mmm : Pnam

09.02.07.01

'Hydrophilite'

CaCl2 (?)

orthorhombisch : mmm : Pnnm

09.02.07.02

Eriochalcite

CuCl2·2H2O

orthorhombisch : mmm : Pbmn

09.02.08.01

Tolbachite

CuCl2

monoklin : 2/m : C2/m

09.02.08.02

Bischofite

MgCl2·6 H2O

monoklin : 2/m : C2/m

09.02.09.01

Nickelbischofite

NiCl2·6H2O

monoklin : 2/m : C2/m

09.02.09.02

Related minerals "Hey's Classification" [Mineral | Chemical formula | Crystal system : Class (H-M) : Space Group | Indenture number]

Fluorite

CaF2

kubisch : m3m : Fm3m

08.04.07

Varieties

Antozonite

Varietät von Fluorit

Blue John

Cerfluorite

Ce-haltiger Fluorit

Chlorophane

Pink fluorite

Yttrocerite

Yttrocerit hat Spuren von Seltenen Erden wie Yttrium und Cerium, die einen Teil des Calciums ersetzen. (Gahn & Berzelius, 1814)

Yttrofluorite

Yttrofluorit hat Spuren von Seltenen Erden wie Yttrium, die einen Teil des Calciums ersetzen. (Vogt, 1911)

Alternative Name

Androdamant

English

Bluejohn

German

Bruiachit

(Magadam, 1886)

Spanish

Bruiachita

Bruiachite

Latin

Calx fluorata

Cam

Cand

French

Chaux fluatée

French

Chaux fluatée

Chaux flutaée

(Franz., Hauy, 1801)

Choneuticit

Chrome-Fluorite

Cobra Stone

Crimson Night Stone

Derbyshire Spar

Spanish

Espato fluor

Fetid Fluor

Fluate of Lime

Fluor Spar

Latin

Fluor mineralis Stolbergicus

Latin

Fluor mineralis Stolbergicus

Fluorbaryt

(Hausmann, 1847)

Fluores

(Boetius de Boodt, 1609)

Fluoride of Calcium

Italian

Fluorina

French

Fluorine

Fluorspar

Spanish

Fluspat

German

Fluss

Flusse

German

Flusssaurer Kalk

German

Flussspat

nach neuer deutscher Schreibweise hier und da in Gebrauch

German

Flußspat

Nach seinem Einsatzgebiet als Flussmittel (zur Schmelzpunkterniedrigung) in der Metallindustrie

German

Flußspath

English

Fusspat

Swedish

Glas-Spat

German

Glasspat

(Cronstedt, 1778)

Gunnisonit

(Clarke & Perry, 1882)

German

Hüttenspat

Kand

German

Keramikspat

German

Linsenspat

Liparite (of Glocker)

Lithophosphorus Suhlensis

German

Lysspat

Murrhina

Optischer Spat

Pseudonecerit

Pyroemerald

Pyrosmaragd

German

Ratofkit

(sediment. Fluorit v. Fluss Ratofka, Russland)

German

Smaragdfluss

South African Emerald

French

Spath fusible

French

Spath vitreux

Italian

Spato fluore

Latin

Spatum vitreum

German

Säurespat

Simplified Chinese

软水紫晶

CNMNC symbol

Symbol

Flr

Rock part of

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Quellangaben

  • Seroka, P.; 2001: Fluorit - Daten, Fakten, Weltweite Vorkommen. Weltweit umfassendste Fluorit-Monographie

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