Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika)

Podobné dokumenty
Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)

Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)

Výskyt Mn-bohatého köttigitu v oblasti žil Marie - Geyer, Svornost, Jáchymov (Česká republika)

Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika)

Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)

Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika)

Metarauchit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)

Bi - Se -Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)

Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika)

Pozoruhodný výskyt metaťujamunitu a minerálů mixitové skupiny na Dušní žíle (Geister), Jáchymov (Česká republika)

Harmotom a stilbit-ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika)

Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna

Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika

Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika)

Jáchymovské rudní pole

Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika)

Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru

Selenidová mineralizace z uranového rudního výskytu Velká (Česká republika)

Fluorwavellit a variscit z Počepic u Sedlčan (Česká republika)

Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina u Zaječova (Česká republika)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.

Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika)

O) 3 ) 2 (H 2. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8, * 2)

Výskyt selenidů na ložisku Běstvina v Železných horách (Česká republika)

Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, Praha 9 - Horní Počernice; *

Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)

Stříbro. rammelsbergit, nikelín, dendritické stříbro. drátkovité stříbro (detail) rammelsbergit, nikelín, stříbro (detail)

Tetraedrit z Únětic - Holého vrchu u Prahy jako zdroj mědi supergenní mineralizace s azuritem a malachitem v proterozoických břidlicích

Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika)

Alterace primárních minerálů mědi

annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987)

Mathesius U±Ag-Bi-Co-Ni

Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace

Alterační produkty z experimentů řízené alterace pyritu a markazitu

Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika)

Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami

Nové poznatky o primární mineralizaci v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)

Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Univerzita J. E. Purkyně

Mineralogie systematická /soustavná/

Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších

Minerály oxidační zóny

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Sulfidická mineralizace z vápencového lomu Prachovice, Česká republika

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika)

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

Vývoj názorů geologických

Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika)

Minerály a rudní nálomy na žíle Geister (Dušní) v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika)

Zeolitová mineralizace z Heřmanic u České Lípy (Česká republika)

Hornické muzeum Příbram, náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI; 2)

Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů na dole ČSA, Karviná (Česká republika)

Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika)

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

Waylandit a petitjeanit, dva nové fosfáty pro lokalitu Cetoraz u Pacova (Česká republika)

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví

Bi-minerály a doprovodné sulfidy rudního výskytu Cu-Mo Vidly pod Pradědem (Česká republika)

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

Felsöbányait z mostecké pánve (Česká republika)

Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii

Číslo klíčové aktivity: V/2

Úvod do praktické geologie I

Mineralogie antimonitového ložiska Chříč u Rakovníka (Česká republika)

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování.

Hollandit a kryptomelan z Poniklé u Jilemnice, Česká republika

Úpravy chemických rovnic

Novinky a nové minerály z Jáchymova ( )

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

1. Základní pojmy ložiskové geologie a mineralogie a procesů hydrothermální rudní mineralizace

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Základy geologie pro geografy František Vacek

Důlní vody v jihlavském rudním revíru

Transkript:

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika) Uranium supergene mineralization from Abertamy, Krušné hory Mountains (Czech Republic) Petr Pauliš,) *, Jiří Sejkora ), Michal Urban ), Marek Nesrsta ), Luboš Vrtiška ), Radana Malíková ), Ondřej Pour ) a František Laufek ) ) Smíškova, 8 Kutná Hora; *e-mail: petr.paulis@post.cz ) Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 7, 9 Praha 9 - Horní Počernice ) Velké Kunratické, 8 Praha ) Abertamy 77, Abertamy ) Česká geologická služba, Geologická, Praha Pauliš P., Sejkora J., Urban M., Nesrsta M., Vrtiška L., Malíková R., Pour O., Laufek F. () Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, -. ISSN -9. Abstract An uranium supergene mineralization (phosphuranylite, metatorbernite, metaautunite) was found in the dump material of the historical mine at the Graf Mauritius vein near Abertamy (Krušné hory Mountains, Czech Republic). Phosphuranylite occurs there as yellow aggregates up to several cm in size composed by tiny tabular crystals (. -. mm). It is orthorhombic, space group Cmcm, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a.89(), b.78(), c 7.(7) Å, V 777.() Å. Chemical analyses of phosphuranylite correspond to the empirical formula K. Ca.99 Pb.8 Al. Co. Ni. Mn. Zn. (H O).9 (UO ).98 O [(PO ).9 (AsO ). ] Σ. 8H O. Metaautunite forms light greenish yellow tabular crystals up to mm in size. It is tetragonal, space group P /n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a.99(), c.888() Å and V 8.() Å. Chemical analyses of metaautunite correspond to the empirical formula (Ca.89 Cu. Co. Fe. Ba. ) Σ.98 (UO ).9 [(PO ).9 (AsO ).7 ] Σ. H O. Metatorbernite forms green crystalline coatings composed of tabular, and more rarely pyramidal crystals up to mm in size. It is tetragonal, space group P /n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a.97(), c 7.() Å and V 8.() Å. Chemical analyses of metatorbernite correspond to the empirical formula (Cu.9 Ca. Zn. Fe. ) Σ.9 (UO ).98 [(PO ).89 (AsO ). (VO ). ] Σ. 8H O. The origin of studied mineral association is interpreted as a product of in-situ supergene alteration of primary uranium mineralization in the environment localized nearby the present surface. Key words: phosphuranylite, metatorbernite, metaautunite, X-ray powder data, chemical composition, uranium deposit, Abertamy, the Krušné hory Mts., Czech Republic Obdrženo: 8.. ; přijato: 9.. Úvod V rámci systematického mineralogického výzkumu významných českých lokalit a ložisek uranu (Pauliš et al. ; Plášil et al. a,b,c, a,b,c; Sejkora, Vavřín ; Sejkora et al. ; Škácha et al. ; Vrtiška et al. ) a přípravy rukopisu monografie Uranové minerály České republiky a jejich nejvýznamnější naleziště byly mimo jiné podrobně studovány nově nalezené vzorky supergenní uranové mineralizace z historických důlních prací v blízkosti Abertam v Krušných horách. Výsledek podrobného laboratorního výzkumu těchto vzorků, který přinesl nové informace o supergenních minerálech uranu jáchymovské rudní oblasti, je obsahem tohoto příspěvku. Historie dolování u Abertam Abertamy (něm. Abertham), ležící 7 km vzdušnou čarou západně od Jáchymova v nadmořské výšce okolo 9 m, patří do skupiny krušnohorských horních měst vzniklých živelně v bezprostředním okolí výchozů hlavních rudních žil. Bezprostředním impulzem ke vzniku města se stal náhodný objev žíly s ryzím stříbrem, k němuž došlo v roce 9, pouhých let po vzniku Jáchymova. Východozápadní (vsv.- zjz.) průběh této žíly, pojmenované po jednom z tehdejších majitelů Jáchymova Lorenzi Schlickovi (Šlikovi), zcela kopíruje i osa zástavby města, jehož nejstarší centrum se soustřeďovalo kolem stejnojmenné hlavní šachty Lorenz zvané těž Gottsgab (Urban 9; Urban et al. ). Jedním z úspěšných podílníků tohoto dolu byl i Agricola, jak sám často vděčně zmiňuje ve svých knihách (např. Agricola ). Ústí úklonné jámy Lorenz, jejíž hloubka přesáhla již v. století m, se nacházelo asi m východně od dnešního abertamského náměstí. Důl byl odvodňován dědičnou štolou hraběte Lorenze Schlicka, která už v. století dosáhla včetně odboček délky téměř km, a patřila tak k nejdelším krušnohorským odvodňovacím štolám té doby.

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) 7 Obr. Centrální mapa abertamského revíru s vyznačením průběhu hlavních historicky dobývaných rudních žil (kolem 8, archiv České geologické služby). Hlavní stříbronosná žíla Lorenz se směrnou délkou asi m a mocností až. m byla zdaleka nejvýnosnější abertamskou rudní žilou a jen do roku 89 poskytla dvě třetiny ze souhrnné produkce stříbra v Abertamech - hřiven (asi. tuny) z celkových bezmála hřiven (Majer 98). Řadila se tak mezi nejbohatší žíly celého jáchymovského revíru, pod nějž Abertamy až do poloviny 9. století spadaly. Na rozdíl od Jáchymova, kde se nejbohatší stříbrné zrudnění koncentrovalo především na půlnočních, zhruba severojižních žilách, byly v Abertamech z hlediska obsahu stříbrných rud důležité hlavně jitřní, přibližně východozápadní žíly (obr. ). Kromě Lorenzovy žíly a jejího odžilku, Beckovy žíly (Beckengang), k nim patřily například žíla Šesti bratří (Sechs Brüder), Stříbrná růže (Silberne Rose), Hrabě Mauritius (Graf Mauritius) neboli Burianova žíla či Malý Jeroným (Kleiner Hieronymus). Význam druhého hlavního žilného systému s převládajícím směrem SZ - JV byl až na výjimky, jako byla například žíla Matyáš (Matthias) čili Schusterova, v nejstarším těžebním období jen nevelký (Kořan 9). Období největší prosperity abertamských stříbrných dolů trvalo jen krátce, do počátku. let. století, poté již těžba po vyčerpání bohatých přípovrchových partií ložiska upadala a za třicetileté války zcela zanikla. O obnovu těžby stříbrných a nově i kobaltových rud se pokusili až před polovinou 8. století nejdříve soukromí těžaři z Halle a od roku 7 stát. Návrhy důlních odborníků na řádné znovuotevření ložiska se však neuskutečnily a v roce 8 byly práce zastaveny s odůvodněním, že žíly nad úrovní hlavní dědičné štoly hraběte Lorenze Schlicka jsou již vyrubány. V malém měřítku pak pokračovaly důlní práce ještě ve. -. letech 9. století, kdy byla například v provozu štola Auferstehung na západním okraji města (Vogl 8). Poslední kapitola dějin hornictví v Abertamech se pak začala psát v roce 9, kdy se do popředí zájmu státu dostaly uranové rudy. Postupně byla obnovena většina hlavních historických důlních děl včetně hlavní těžní jámy Jeroným na severu města, těžní a dopravní štoly Albrecht pod městem i dědičné Šlikovy štoly ještě níže v údolí Bystřice. Jáma Jeroným byla do roku 9 nově vyhloubena na úroveň 8. patra do hloubky m, z obnovené a rozšířené štoly Albrecht byla po roce 9 vyhloubena m hluboká, stejnojmenná slepá jáma do úrovně. patra (Mayer et al. 9; Trvala 9; Veselý 98). Vyražena byla i některá nová díla jako například jáma č. poblíž šachty Jeroným nebo jáma Východní Abertamy mezi městem a šachtou Barbora v jáchymovské osadě Vršek. Nejintenzivnější těžba Jáchymovských dolů zde probíhala v letech 99-9. V roce 9 bylo ložisko předáno do likvidace a v únoru 9 byl důl Jeroným jako poslední uranový důl na Jáchymovsku uzavřen. Uranové zrudnění bylo na rozdíl od stříbrných rud vázáno především na žilné struktury převládajícího směru SZ - JV (SSZ - JJV). Celkem bylo objeveno několik desítek žil s mocností od milimetrů po maximálně - centimetrů. Jednoznačně nejbohatší z nich byla žíla A, rozfáraná na všech osmi patrech dolu Jeroným ve směrné délce m, která poskytla 9 tun uranu, a stala se tak nejproduktivnější žilou celého jáchymovského revíru vůbec (Kafka et al. ). Celkově bylo v Abertamech po druhé světové válce vyraženo asi 7 km důlních děl, souhrnnou délku historických důlních děl, vzniklých v. až 9. století, lze odhadovat zhruba na kilometrů (Urban 9). Historické doly pracovaly na téměř celém území Abertam a pozůstatky po nich v podobě několika desítek částečně či zcela dochovaných odvalů, obvalů, ústí štol a ohlubní šachet jsou dosud, bezmála let po prvním intenzivním období těžby, v terénu dobře patrné, a to i přesto, že rozsah důlního podnikání se téměř ze procent kryje se sídelní zástavbou města (Nesrsta, v přípravě). Nejmarkantnějším pozůstatkem novodobé těžby je i přes částečné rozvezení halda dolu Jeroným na severním okraji města (obr., ). Geologická a ložiskově-geologická situace Abertamský revír leží na severozápadním okraji jáchymovského rudního pole, jemuž se ložiskově do značné míry podobá. Jde o hydrotermální ložisko Ag-Bi-Co-Ni rud, které jsou vázány na nevelké, ale místy velmi bohaté rudní čočky a sloupy a jsou těsně spojené s uranovou mineralizací. Rudní žíly se vyskytují na území o rozloze zhruba 8 metrů ve svorovém komplexu. Na jižní straně je revír omezen karlovarským žulovým plutonem, který zároveň tvoří podloží svorů, na severovýchodě je ohraničen významnou tektonickou poruchou - bludenským (centrálním) zlomem směru SZ - JV, podle nějž je vlastní revír posunut relativně k SZ oproti východněji ležícímu území. Na severu na svorový komplex nasedá soubor spodnopaleozoických chloriticko-sericitických fy-

8 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Obr. Laserový letecký snímek (LIDAR) centrální části abertamského revíru s vyznačením průběhu žíly Hrabě Mauritius/Buriani na základě dochovaného haldového tahu z. století, šipkou vyznačen studovaný odval. Na horním okraji snímku je patrná velká halda dolu Jeroným z období poválečné těžby (podkladová data ČÚZK, vizualizace O. Malina). Obr. Halda dolu Jeroným v Abertamech. Foto P. Pauliš,. Obr. Místo nálezu nově studované supergenní mineralizace - halda dolu ze. století na žíle Hrabě Mauritius v Abertamech. Foto M. Nesrsta,.

9 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) litů s polohami amfibolitů a na západě je abertamský žilný uzel částečně omezen tzv. malým jižním zlomem, za nímž svory již v menším rozsahu pokračují dále k Perninku, kde byly v minulosti rovněž těženy nevydatné akumulace stříbrné rudy. Celý metamorfní komplex je pronikán místy značně mocnými žilami žulových porfyrů a lamprofyrů souvisejících s podložními pozdně variskými žulami. Přítomnost žilných hornin měla příznivý vliv na zrudnění: bohatá mineralizace se nacházela často právě při křížení porfyrových a rudních žil. Základní strukturní jednotkou širšího okolí je klínovecká antiklinála s osou ve směru zhruba V - Z (Mrňa, Pavlů 9, 97). Rudní žíly jsou, jak již bylo uvedeno, směrově dvojího charakteru. Jed- Obr. Krystalické agregáty žlutého fosfuranylitu v asociaci s metatorbernitem z Abertam. Šířka záběru mm, foto L. Vrtiška. nak jde o skupinu jitřních žil směru V - Z až SV - JZ, jednak o žíly směru SZ - JV. Historická těžba stříbrných rud se soustředila zejména na jitřní žíly, naopak pro výskyt uranového zrudnění byly daleko významnější žíly směru SZ - JV, které jsou mineralizovány i ve větších hloubkách; jitřní žíly nebyly po. světové válce až na výjimky sledovány. Mocnost rudních žil se obvykle pohybuje nejvýše v prvních desítkách centimetrů, rudní mineralizace v nich přitom není souvislá, ale objevuje se jen v lokálních čočkách oddělených jalovými partiemi, v nichž mají žíly podobu spíše jen tektonických poruch. Hlavní výplň žil obou směrových systémů tvoří bílý až načervenalý rohovcovitý křemen, tektonický jíl s úlomky mylonitizovaných okolních hornin, karbonáty (kalcit, dolomit) a v malé míře tmavě fialový fluorit (Mayer et al. 9; Mrňa, Pavlů 9; Bernard et al. 98). Obr. Krystalický agregát fosfuranylitu s mladším zeleným metatorbernitem Na žilách jsou zastoupena obdobná z Abertam. Šířka záběru mm, foto L. Vrtiška. mineralizační stadia jako v JáchymoTabulka Rentgenová prášková data fosfuranylitu z Abertam h k l dobs Iobs dcalc.98.9.9 8.89. 8.7 7.977. 7.9.88..89.88..8.88..8.8..79.99..9.987..977.7..7.9..9.97..97.89.9.8.798.8.799 h k l dobs...9.8.97..9.88.8.8.7.87. Iobs....8...7...... dcalc h k...9.7.9.8.99.88.88.89.79.88.9 7 7 8 8 7 l 8 7 9 dobs.77...9..9877.98.9.88.8.7..9 Iobs..9....8....... dcalc.7..7.7..98.98.99.87.8.79..

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Tabulka Parametry základní cely fosfuranylitu (pro ortorombickou prostorovou grupu Cmcm) a [Å] b [Å] c [Å] V [Å ] Abertamy tato práce.89().78() 7.(7) 777.() Smrkovec Pauliš et al. ().87().79() 7.(7) 7() Medvědín (M) Plášil et al. (9).79(7).78() 7.(7) 7() Medvědín (GA ) Plášil et al. (9).79().79(7) 7.(8) 77() Medvědín (XMEZV) Plášil et al. (9).77(9).77(9) 7.9(9) 77() Medvědín (P) Plášil et al. (9).79().7() 7.(7) 7() Bois Noir (France) Demartin et al. (99).778().79() 7.() 7 Sardinia (Italy) Demartin et al. (99).899().7() 7.() 779 Peveragno (Italy) Demartin et al. (99).89().79() 7.() 79 Zambie Demartin et al. (99).8().7() 7.(7) 7 Margnac (France) Piret, Piret-Meunier (99).8(7).7() 7.() 7 Horní Halže Sejkora et al. (7).7().79() 7.9() 7() Rýžoviště Sejkora et al. (99).78(7).7(8) 7.7(8) 78() Kladská Pauliš et al. (999).8.7 7. 7 Horní Slavkov Plášil et al. ().77().79() 7.8() 77. Jáchymov Ondruš et al. (997).8().8() 7.() 7 Předbořice Sejkora (99).8().7() 7.() 79 Kladská Sejkora (99).8().7() 7.7() 7 Chotěboř Sejkora (99).77().7() 7.9() 7 Tabulka Chemické složení fosfuranylitu z Abertam (hm. %) mean K O.7...7.8 CaO.9.9.9.9.9 PbO.9..9.7. CoO..... NiO..... MnO..... ZnO..... Al O..7... As O.....7 P O 9.8. 9.9 9.8 9. UO 7.8 7. 8.9 7. 8. H O* 7. 7. 7.7 7.7 7. total 9. 9.79 9.7 9.8 9. K..97...7 Ca.987.9.99.998. Pb.7..7.8.8 Co.9.9... Ni....99. Mn..... Zn..... Al..8.77..7 As.9...9.8 P.9...97.8 P+As..... U.98 7..88 7.8.89 H.7.78.9.87. H O 8. 8. 8. 8. 8. H O.9..8..78 H O* - dopočtený obsah na základě vyrovnání nábojů (H O) + a ideálního obsahu 8 molekul H O; koeficienty empirických vzorců počítány na bázi P+As = apfu. vě, ale v chudším vývoji. Relativně nejstarší je uranové zrudnění s uraninitem a uranovými černěmi. Ve svrchních partiích žil se uplatňovalo arsenidové a sulfoarsenidové mineralizační stadium s kostrovitými krystaly ryzího bismutu a ryzím stříbrem, které se zde dříve hojně vyskytovalo v hustě spletených drátcích o délce až několika cm a plíškovitých agregátech. Dalšími rudami stříbra byly argentit/akantit, proustit a pyrargyrit, stříbro však bylo získáváno i z galenitu. Z Co-Ni arsenidů jsou z. a. let minulého století známy vzorky niklskutteruditu, nikelínu a rammelsbergitu. Hojněji než v Jáchymově je v Abertamech zastoupena mladší, pozdně variská polymetalická asociace s galenitem, sfaleritem, chalkopyritem a pyritem. Primární uranové zrudnění se vyskytovalo v podobě až cm mocných poloh masivního uraninitu, tvořícího místy i dobře vyvinuté ledvinité agregáty, a hojných uranových černí (Mrňa, Pavlů 97). Supergenní uranová mineralizace nebyla až na výjimky moderně zkoumána a výčet uranových minerálů je proto v Abertamech podstatně chudší než v případě blízkého Jáchymova. Z haldy dolu Jeroným, nacházející se asi m s. od města, uvádí Urban (97) vedle primárního uraninitu také žlutý zippeit a tabulkovitý autunit; zmiňovaný výskyt liebigitu a kuprosklodowskitu je nejistý. Popisovány jsou odsud i kanárkově žluté práškové agregáty curienitu (Pauliš 99), drobné jehličkovité krystaly schultenitu ve směsi s anglesitem (Sejkora, Gabašová 99) a uranopilit (Sejkora, Kouřimský ). Nově byly na vzorcích z haldového materiálu dolu Jeroným zjištěny bohaté krystalické agregáty deliensitu, které tvoří dlouhé světle žlutavě až šedavě bílé prizmatické krystaly o velikosti do. mm, narůstající na silně alterovanou žilovinu s uraninitem a pyritem/markazitem v asociaci s rozenitem, melanteritem a jarositem (Plášil et al. ). Metodika výzkumu Povrchová morfologie vzorků byla dokumentována pomocí optického mikroskopu Nikon SMZ s digitální kamerou D-Ri metodu skládání Z-řezů pomocí programu NIS-Elements.

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Rentgenová prášková data fosfuranylitu byla pořízena na difraktometru Bruker D8 Advance s detektorem LynxEye XE (Česká geologická služba, Praha) při použití CuKα záření ( kv, ma). Práškový vzorek byl v suspenzi acetonu nanesen na nosič zhotovený z monokrystalu křemíku a difrakční záznam byl pořízen v step-scanning režimu s krokem. a načítacím časem s na krok detektoru. Pozice jednotlivých difrakcí fosfuranylitu byly zpřesněny profilovým fitováním (funkce Pearson VII) v programu Topas (Bruker AXS). Mřížkové parametry byly zpřesněny metodou nejmenších čtverců v programu Celref (Laugier, Bochu, ). Rentgenová prášková difrakční data (meta)autunitu a (meta)torbernitu byla získána pomocí práškového difraktometru Bruker D8 Advance (Národní muzeum, Praha) s polovodičovým pozičně citlivým detektorem LynxEye za užití CuKα záření ( kv, ma). Práškové preparáty byly naneseny v acetonové suspenzi na nosič zhotovený z monokrystalu křemíku a následně pak byla pořízena difrakční data ve step-scanning režimu (krok. o, načítací 8 s/krok detektoru). Pozice jednotlivých difrakčních maxim byly popsány profilovou funkcí Pseudo-Voigt a upřesněny profilovým fitováním v programu HighScore Plus. Mřížkové parametry byly zpřesněny metodou nejmenších čtverců pomocí programu Celref (Laugier, Bochu ). Chemické složení zjištěných minerálních fází bylo kvantitativně studováno pomocí elektronového mikroanalyzátoru Cameca SX (Přírodovědecká fakulta, MU Brno, analytik J. Sejkora, R. Škoda), vlnově disperzní analýza, za podmínek: napětí kv, proud na, průměr svazku μm, standardy a použité vlnové délky: baryt (BaLβ), albit (NaKα), sanidin (AlKα, SiKα, KKα), spessartin (MnKα), Mg SiO (MgKα), fluorapatit (PKα, CaKα), almandin (FeKα), gahnit (ZnKα), lammerit (CuLα, AsLα), vanadinit (PbMα, Cl Kα), uranofán (UMα), Co (CoKα), Ni- SiO (NiKα), ScVO (VKα), YPO (YLα) a SrSO (SKα). Obsahy měřených prvků, které nejsou uvedeny v tabulkách, byly pod mezí detekce přístroje (cca. -. hm. %). Získaná data byla korigována za použití software PAP (Pouchou, Pichoir 98). Sumy chemických analýz mohou být ovlivněny nedokonalým povrchem nábrusu a pravděpodobnou částečnou dehydratací studovaných minerálních fází ve vakuu elektronového mikroanalyzátoru. Obr. 7 Skupina tabulkovitých žlutých krystalů metaautunitu z Abertam. Šířka záběru. mm, foto L. Vrtiška. Tabulka Rentgenová prášková data metaautunitu z Abertam 8. 8..99 <..88 <.7.7.7..99. <.7.9.98.9.9.97.97.. 8.7. 8. <....7 <. 8...89.8 8...8 <.89.. 8.98.9 7.98..97.9.887 <.88.9 <.9.88.8 8.87.8 8. <.8.89.88.79 <.797.77 <.8. 7..798 <.77.9 <...8 8.7.779 7.8 <.9...98.888.87 <.89 Tabulka Parametry základní cely metaautunitu (pro tetragonální prostorovou grupu P/n) a [Å] c [Å] V [Å ] Abertamy tato práce.99().888() 8.() Medvědín Plášil et al. (9).97().9() 8.9(7) Rýžoviště Sejkora et al. (99).98().9() 8. Slavkovice Sejkora et al. (997).98(7) 7.() 8.() Sidorenko (98).9().8() 8.8

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Charakteristika uranové supergenní mineralizace Supergenní uranová mineralizace byla poprvé zjištěna jedním z autorů (M. Nesrstou) v létě na dosud přehlížené staré haldě na severním okraji Abertam (p. p. č. /), která byla v té době částečně rozvážena v rámci výstavby komunikace a inženýrských sítí. Jde o poměrně rozsáhlou, zsz. - vjv. protaženou haldu o rozměrech metrů a výšce až metry (obr. ). Tato halda patřila k dnes již neidentifikovatelnému dolu z. století na žíle Hrabě Mauritius (Graf Mauritius Gang) zvané též Burianova žíla (Buriani). Tato jitřní žíla má směr ZSZ - VJV a sklon 7 k JZ, podle historických záznamů byla sledována v směrné délce přesahující m do hloubky až m pod povrchem (Kořan 9). Mocnost žilné struktury kolísá mezi až 9 cm a hlavními rudními minerály byly ryzí stříbro, argentit a skutterudit, jako výplň žiloviny se objevují zejména křemen a jíl, výjimečně fluorit. Z rud vytěžených z této žíly bylo v. století získáno 8 kg stříbra, čímž se žíla Hrabě Mauritius řadí mezi ty významnější v abertamském revíru. Průběh této žíly je na povrchu dodnes vyznačen pruhem tří dobře dochovaných odvalů; halda s novými nálezy má GPS souřadnice 7. N, 9. E. Supergenní uranová mineralizace byla zjištěna jen v jednom místě rozvážené haldy a vystupuje v drobných dutinách křemenné žiloviny nebo na plochách foliace a puklinách hydrotermálně alterovaných a limonitizovaných svorů. Fosfuranylit Fosfuranylit vytváří krystalické agregáty o velikosti do mm (obr. ), které jsou tvořené drobnými tabulkovitými krystaly o velikosti. -. mm, které často srůstají s krystaly metatorbernitu (obr. ). Je nápadně sírově žlutý se skelným leskem, agregáty jsou neprůhledné, jednotlivé krystaly průsvitné až průhledné. Rentgenová prášková data fosfuranylitu z Abertam (tab. ) odpovídají publikovaným údajům i teoretickému záznamu vypočtenému z krystalové struktury (Demartin et al 99); zpřesněné parametry základní cely jsou v tabulce porovnány s publikovanými údaji pro tento minerální druh. Při studiu chemického složení fosfuranylitu (tab. ) byly v kationtu vedle převládajícího K a Ca zjištěny minoritní obsahy Co (do.9 apfu), Ni (do. apfu), Al (do.8 apfu), Mn (do. apfu) a Zn (do. apfu); obsah Pb (dewindtitové) komponenty je minimální a pohybuje se jen v rozmezí. až.9 apfu. V aniontové části vzorce je v některých bodech P izomorfně zastupován As s obsahy do. apfu. Chemické složení fosfuranylitu (průměr čtyř bodových analýz) je možno na bázi P+As apfu vyjádřit empirickým vzorcem K. Ca.99 Pb.8 Al. Co. Ni. Mn. Zn. (H O).9 (UO ).98 O [(PO ).9 (AsO ). ] Σ. 8H O. Tabulka Chemické složení metaautunitu a metatorbernitu z Abertam (hm. %) metaautunit metatorbernit mean mean CaO.9.8.8.7.8..8... FeO..9..8..8.8... BaO.....8.7.... PbO......8.... CuO.9..... 7.9 8. 7.79 7. CoO......7....9 ZnO.......... As O.9.8.9..9.8...8.7 P O..8.7. 7.8.7.... V O....7...7... UO..8. 7. 9. 8..7.7. 9.8 H O*.79.7.9..8..7...79 total. 9...9 9..8. 99.9.87 99.9 Ca.89.9.87.87.8.99....8 Fe.......... Ba...7..9..... Pb....8...... Cu.......9.99.98.879 Co.......... Zn.......... Σ.989.97.89.988..79.9.99.97.9 As.7.7.8.9...98...7 P.9.9.89.899.97.98.89.889.9.88 V.......7... Σ.......... U.9.988.98.9.89..978.9..99 H O 8 8 8 8 H O* - dopočtený obsah na základě ideálního obsahu (metaautunit) a 8 (metatorbernit) molekul H O; koeficienty empirických vzorců počítány na bázi P+As+V = apfu.

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Metaautunit Metaautunit byl ve studované asociaci zjištěn relativně vzácně. Vytváří světle zelenožluté, průsvitné až průhledné tabulkovité krystaly o velikosti do mm (obr. 7). Rentgenová prášková data metaautunitu (tab. ) velmi dobře odpovídají publikovaným údajům. Krystalová struktura přírodního metaautunitu nebyla dosud vyřešena; pro indexaci bylo využito struktury metatorbernitu (Locock, Burns ) s náhradou atomu Ca Cu a použitím vstupních parametrů uváděných pro metaautunit v práci Sidorenko (98). Významné rozdíly pozorované v intenzitě jednotlivých difrakčních maxim jsou vyvolány přednostní orientací preparátu vyplývající z dokonalé štěpnosti typu (l). Obr. 8 Skupina krystalů metatorbernitu z Abertam. Šířka záběru. mm, foto L. Vrtiška. Zpřesněné parametry základní cely jsou v tabulce porovnány s publikovanými údaji pro tento minerální druh. Chemické složení metaautunitu (tab. ) odpovídá ideálnímu vzorci tohoto minerálního druhu; v kationtu byly vedle dominantního Ca zjištěny zvýšené obsahy Cu (do. apfu) a minoritní obsahy Co, Ba a Fe (do. -. apfu); v aniontu je P izomorfně zastupován As (do. apfu) a ojediněle i V (do. apfu). Empirický vzorec studovaného metaautunitu (průměr pěti bodových analýz) lze na bázi P+As+V apfu vyjádřit jako (Ca.89 Cu. Co. Fe. Ba. ) Σ.98 (UO ).9 [(PO).9(AsO).7]Σ. HO. Metatorbernit Metatorbernit je nejhojnějším minerálem ve studované asociaci. Zjiš- Obr. 9 Tabulkovitý krystal metatorbernitu z Abertam. Šířka záběru. mm, foto těn byl jako sytě zelené krystalické L. Vrtiška. povlaky (obr. 8) tvořené tabulkovitými krystaly o velikosti do mm (obr. 9), vzácněji jsou u větších krystalů zčásti vyvinuty i pyramidální plochy (obr. ). Rentgenová prášková data metatorbernitu z Abertam (tab. 7) odpovídají publikovaným údajům i teoretickému záznamu vypočtenému z krystalové struktury (Locock, Burns ); významné rozdíly pozorované v intenzitě jednotlivých difrakčních maxim jsou vyvolány přednostní orientací preparátu vyplývající z dokonalé štěpnosti (l) typu. Zpřesněné parametry základní cely jsou v tabulce 8 porovnány s publikovanými údaji pro tento minerální druh. Při studiu chemického složení metatorbernitu (tab. ) byly zjištěny minoritní obsahy As v aniontu (metazeuneritová komponenta) do. apfu a ojedinělé obsahy V (do. apfu); Obr. Nedokonale vyvinuté dipyramidální krystaly metatorbernitu z Abertam. Šířka záběru. mm, foto L. Vrtiška. v kationtu byly vedle dominantní Cu

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Tabulka 7 Rentgenová prášková data metatorbernitu z Abertam 8.7 8.. <. 8.89 <.897. <.9.98 <.98.8 <.87... <..7 <.7.9.9.7 <.7.7 <.7. 7.. <..79 <.79.79.8. <..7 <.99.8.79 8.8.8. <..8.87. <.9. <.9...8 <.88.7 <.7.7 <.9 8.8 <.8.8 <.8.9 <.9.7 <.8.8 <.87.7 <.7 8.98.989. <..8.8.88 <.887. <.8 Tabulka 8 Parametry základní cely metatorbernitu (pro tetragonální prostorovou grupu P/n) a [Å] c [Å] V [Å ] Abertamy tato práce.97() 7.() 8.() Ostrov u Tachova Sejkora, Vavřín ().97(9) 7.9() 8.8() Předbořice Vrtiška et al. ().98() 7.() 8.8() synt. Locock, Burns ().97() 7.9() 8.() Medvědín Plášil et al. (9).97() 7.() 8.() Krásno Sejkora et al. ().977(8) 7.7(8) 8. Rýžoviště Sejkora et al. (99).9(8) 7.8() 8. Horní Halže Sejkora et al. (7).997(8) 7.() 88.() Příbram Ondruš, Hyršl (989) 7.() 7.() 8. Horní Slavkov Plášil et al. ().97(7) 7.(8) 8.8 Jáchymov Ondruš et al. (997).978() 7.7() 8.8 Jáchymov Ondruš et al. (997).98() 7.() 8. Schneeberg, SRN Ross et al. (9).99() 7.() 8. Vathi, Řecko Stergiou et al. (99).97() 7.77(8) 89.8 zjištěny jen minimální obsahy Ca (do. apfu), Fe (do. apfu), Zn (do. apfu) a Co (do. apfu). Empirický vzorec metatorbernitu (průměr tří bodových analýz) lze na bázi P+As+V = apfu vyjádřit jako (Cu.9 Ca. Zn. Fe. ) Σ.9 (UO ).98 [(PO ).89 (AsO ). (VO ). ] Σ. 8H O. Závěr Zjištění fosfuranylitu v asociaci s metatorbernitem a metaautunitem na odvalech středověkého dolu na žíle Hrabě Mauritius v Abertamech rozšiřuje naše informace o dosud relativně nepříliš známé supergenní mineralizaci abertamského revíru. Vznik popisované minerální asociace je vázán na in-situ zvětrávání primární uranové mineralizace v podmínkách nehluboko pod zemským povrchem. Poděkování Milou povinností autorů je poděkovat za spolupráci při laboratorním studiu R. Škodovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Brno). Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (cíl DKRVO /, 7). Literatura Agricola G. () De Veteribus et Novis Metallis. Basilej. Bernard J. H. editor (98) Mineralogie Československa. Academia. Praha. Demartin F., Diella V., Donzelli S., Gramaccioli C. M., Pilati T.(99) The importance of accurate crystal structure determination of uranium minerals. I. Phosphuranylite KCa(H O) (UO ) 7 (P O ) O 8H O. Acta cryst. B, 7, 9-. Kafka J. editor. () Rudné a uranové hornictví České republiky. DIAMO. Ostrava. Kořan J. (9) Předběžná historická zpráva o Abertamech. MS, ČGS - Geofond, P9. Praha. Laugier J., Bochu B. () LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www. ccp.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben. Locock A. J., Burns, P. C. () Crystal structures and synthesis of the copper - dominant members of the autunite and meta-autunite groups: torbernite, zeunerite, metatorbernite and metazeunerite. Can. Mineral., 98-. Majer J. (98) Těžba stříbrných rud v Jáchymově v. století. Sbor. Nár. techn. Muz., -79. Mayer P., Pieczonka L, Solnický J. (9) Závěrečná zpráva Dolu Jeroným. Surovina: Bi, Co, Ni, Ag, Pb, Zn; etapa: vyhledávací + předběžná; stav ke dni:..9. MS, ČGS - Geofond, P7.

Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),,. ISSN -9 (print); 8-9 (online) Mrňa F., Pavlů D. (9) Některé problémy hydrotermálního zrudnění v území východně od karlovarského plutonu na české straně Krušných hor. Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. Geol. 8, -79. Mrňa F., Pavlů D. (97) Ag-Bi-Co-Ni-As formace v Českém masívu. Sbor. geol. Věd., ložisk. Geol. 9, 97-. Nesrsta M. (v přípravě) Abertamské doly - historická a topografická studie. Ondruš P., Hyršl J. (989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ. Carol. (Praha), Geol. -. Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech geol. Soc., -7. Pauliš P. (99) Curienit z Abertam u Jáchymova. Čas. Mineral. Geol. 7,, -. Pauliš P., Kopecký S. sen., Kopecký S. jun., Sejkora J., Malíková R., Vrtiška L. () Fosfuranylit z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, 99-. Pauliš P., Ševců J., Novotný J., Rendl J. (999) Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit- yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Věst. Čes. geol. Úst. 7,, 7-9. Piret P., Piret-Meunier J. (99) Composition chimique et structure crystalline de la phosphuranylite Ca(UO ) [(UO ) (OH) (PO ) ] H O. Eur. J. Mineral., 9-77. Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. () Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech geol. Soc., 9-8. Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Goliáš V. (9) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci., -. Plášil J., Hauser J., Petříček V., Meisser N., Mills S. J., Škoda R., Fejfarová K., Čejka J., Sejkora J., Hloušek J., Johannet J. M., Machovič V., Lapčák L. () Crystal structure and formula revision of deliensite, Fe[(UO ) (SO ) (OH) ](H O) 7. Mineral. Mag. 7, 87-8. Plášil J., Dušek M., Čejka J., Sejkora J. (a) The crystal structure of rabejacite, the Ca + dominant member of the zippeite-group. Mineral. Mag. 78,, 9-. Plášil J., Sejkora J., Škoda R., Škácha P. (b) The recent weathering of uraninite from the Červená vein, Jáchymov (Czech Republic): a fingerprint of the primary mineralization geochemistry onto the alteration association. J. Geosci. 9, -. Plášil J., Veselovský F., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Škácha P., Kasatkin A. V. (c) Mathesiusite, K (UO ) (SO ) (VO )(H O), a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. Am. Mineral. 99, -. Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Belakovskiy D. I., Čejka J., Chernyshov D. (a) Ježekite, Na 8 [(UO ) (CO ) ](SO ) H O, a new uranyl mineral from Jáchymov, Czech Republic. J. Geosci.,, 9-7. Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Novák M., Čejka J., Lapčák L. (b) Svornostite, K Mg[(UO )(SO ) ]. 8H O, a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov, Czech Republic. J. Geosci.,, -. Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Škoda R., Novák M., Čejka J. (c) Geschieberite, K (UO )(SO ) (H O), a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov. Mineral. Mag. 79,, -. Pouchou J. L., Pichoir F. (98) PAP (φρz) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, -. Ross M., Evans H. T., Appleman D. E. (9) Studies of the torbernite minerals (II): The crystal structure of meta-torbernite. Am. Mineral. 9, -. Sejkora J. (99) Výskyty fosfuranylitu v České republice. In: Sbor. V. min. cykl. sem. (Horní Bečva), Ústí nad Labem, 97-99. Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (7) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci., 99-. Sejkora J., Gabašová A. (99) Schultenit (PbHAsO ) z Abertam u Jáchymova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),. Sejkora J., Kouřimský J. () Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha. Sejkora J., Mazuch J., Abert F., Šrein V., Novotná M. (997) Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě. Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 8, -. Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. () Supergene minerals at he Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech geol. Soc., 7-. Sejkora J., Pauliš P., Toegel V.,Vrtiška L., Malíková R. () Dewindtit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, -9. Sejkora J., Vavřín I. () Vybrané supergenní minerály uranu z tachovské rudní oblasti (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, -. Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (99) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.), -9. Sidorenko G. A. (98) Rentgenografičeskij opredelitel mineralov urana: spravočnik. Energoizdat, -89, Moskva. Stergiou A. C., Rentzeperis P. J., Sklavounos S. (99) Refinement of the crystal structure of metatorbernite. Z. Kristallogr., -7. Škácha P., Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Meisser N. () Ojedinělý výskyt bayleyitu, Mg [(UO ) (CO ) ] 8H O, z Jáchymova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, -7. Trvala C. (9) Likvidační geologická zpráva dolu Jeroným. MS, ČGS - Geofond, P78. Praha. Urban M. (97) Halda dolu Jeroným v Abertamech. Čas. Mineral. Geol.,,. Urban M. (9) 8 let města Abertamy. Abertamy. Urban M. ed. () Horní města Krušných hor. Karlovarský kraj. Fornica Publishing. Sokolov. Veselý T. (98) Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. 7, 9-9. Vogl J. F. (8) Gangverhältnisse und Mineralreichtum Joachimsthals. Teplice. Vrtiška L., Sejkora J., Nováková H., Vašinová Galiová M. () Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),, -8.