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Zomelahuacán Mine, Zomelahuacan, Las Minas Municipality, Veracruz, Mexicoi
Regional Level Types
Zomelahuacán MineMine
ZomelahuacanTown
Las Minas MunicipalityMunicipality
VeracruzState
MexicoCountry

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PhotosMapsSearchMineralogy
Latitude & Longitude (WGS84):
19° North , 97° West (est.)
Estimate based on other nearby localities or region boundaries.
Margin of Error:
~1km
Type:
Deposit first discovered:
1856
Köppen climate type:
Mindat Locality ID:
26776
Long-form identifier:
mindat:1:2:26776:9
GUID (UUID V4):
0
Name(s) in local language(s):
Mina la Zomelahuacán, Zomelahuacán, Mun. de Las Minas, Veracruz, Mexico


Gediegen-Blei und natürliche Bleiglätte (Zeitschrift d. geolog. Gesellsch. VI, 674 ff.). Musterstücke und Nachrichten über das Vorkommen sind Mittheilungen des Hrn. Bergwerks-Ingenieurs Majerus aus Luxembourg *1.
Die Fundstätte ist Zomelahuacan im Staate Vera-Cruz, in einem über 3000 fuss tiefen Thale, dessen obere Ränder aus Porphyren, Melaphyren und Basalten bestehen. Unterhalb dieser Felsarten folgt eine sehr mächtige Ablagerung von metamorphischem Kalk mit untergeordneten Lagern von Thon und Mergeln. Die Porphyre greifen in verschiedenster Weise in den Kalk ein; sie durchsetzen denselben in manchfaltigsten Formen und Richtungen; auch verbreiten sich dieselben sehr mächtig über den Kalk. In der Nähe der Porphyre ist der Kalk Dolomit, - in grösserer Entfernung erscheint derselbe blau oder grau und umschliesst wohlerhaltene fossile Reste, unter denen Ammoniten Bucklandi und Ampullaria angulata charakteristisch sind; die ganze Formation, an mehren Stellen 900 mächtig, dürfte als Jura-Gebirge anzusprechen seyn. Zwischen den Porphyr-Massen kommen Basalte und neuere Laven-Ströme vor. Trachyte, jünger als Kalk, Porphyre und Basalte erscheinen bei Zomelahuacan stets in einen tieferen Niveau als der Kalk. Die gänge, auf welchnen Kupfer und Silber-haltige Bleierze, Gold und Magneteisen gewonnen werden, setzen meist im metamorphischem Kalk auf, die Kupfererze-Gänge indessen mit Porphyr oder in letztem Gestein. Der Gang, in welchem Gediegen-Blei und Bleiglätte vorkommen, wird von weissem körnigem Kalk umschlossen; seine Ausfüllung besteht aus einer 2 – 7 Lachter mächtigen eisenhaltigen stark roth-gefärbten mergeligen Masse, worin die Bleierze in 2‘ – 6‘ mächtigen Schnüren enthalten sind.
Die Musterstücke erweisen sich als feinkörnige und feinschuppige Gemenge von Bleiglanz, Bleiglätte und Gediegen-Blei; bald tritt die eine dieser Substanzen, bald die andere häufiger auf; zuweilen gesellt sich ihnen auch Weiss-Bleierzbei. Bleiglätte und Gediegen-Blei kommen hin und wieder in grösseren rein ausgeschiedenen Parthie’n in dem Gemenge vor. Letztes ist an der Oberfläche swarz angeelaufen, auf dem Schnitt mit dem Messer bleigrau und metallisch glänzend, erscheint auch in mehreLinien dicken Schnüren und in Platten und Platten-förmigen Verzweigungen, mitunter einige Pfunde schwer. Die Bleiglätte ist etwas blätterig, Wachs-oder röthlich- gelb bis fast Morgenroth, so zumal an Stellen, wo sie das Gediegen-Blei bedeckt.
Nach Rammelsberg’s Untersuchnung besteht der vorwaltende Theil des Gemenges, die feinkörnige Grund-Masse, hauptsächlich aus Bleiglanz, dem aber Eisenspath beigemengt seyn muss; das metallische Blei zeigte keine Spur von Kupfer oder Eisen.
Die Erze nebst dem Gediegen-Blei und der bleiglätte wurden in einem Stollen gewonnen, der 15 Lachter teufe unter der Oberfläche einbrachte. Höher über dem Stollen fand man weder Gediegen-Blei noch Bleiglätte, und das Vorkommen dieser Mineralien in der Tiefe beweiset zur Genüge, dass bei deren Entstehen kein Einfluss der Feuers von der Oberfläche aus obgewaltet habe; dagegen könnten plutonische Einwirkungen beim Hervortreten der Porphyre in Anspruch genommen werden.
Eine Umbildung der Bleiglätte und des Gediegen-Bleies aus Bleiglanz dürfte wahrscheinlich seyn; was jedoch dabei merkwürdig und auffallend bleibt, ist, dass die Schwefel - Ausscheidung, Oxydation und Reduktion des Bleiglanzes nur theilweise stattgefunden und sich dadurch das erwähnte Erz-Gemenge dargestellt hat.

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Standard Detailed Gallery Strunz Chemical Elements

Mineral List


7 valid minerals.

Detailed Mineral List:

ⓘ Cerussite
Formula: PbCO3
ⓘ Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
References:
MnhnL collectionIdentified by Simon Philippo: SEM-EDS
ⓘ Chrysocolla
Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
ⓘ Galena
Formula: PbS
References:
MnhnL collectionIdentified by Simon Philippo: SEM-EDS
ⓘ Jamesonite
Formula: Pb4FeSb6S14
ⓘ Native Lead
Formula: Pb
Description: Reference sample described by Nöggerath J.J. in 1856 and based on Rammelsberg analysis
References:
MnhnL collectionIdentified by Simon Philippo: SEM-EDS
ⓘ Sphalerite
Formula: ZnS
References:
MnhnL collectionIdentified by Simon Philippo: SEM-EDS

Gallery:

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
ⓘNative Lead1.AA.05Pb
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
ⓘSphalerite2.CB.05aZnS
ⓘChalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
ⓘGalena2.CD.10PbS
ⓘJamesonite2.HB.15Pb4FeSb6S14
Group 5 - Nitrates and Carbonates
ⓘCerussite5.AB.15PbCO3
Group 9 - Silicates
ⓘChrysocolla9.ED.20Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
Hⓘ ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
CCarbon
Cⓘ CerussitePbCO3
OOxygen
Oⓘ CerussitePbCO3
Oⓘ ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
AlAluminium
Alⓘ ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
SiSilicon
Siⓘ ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
SSulfur
Sⓘ ChalcopyriteCuFeS2
Sⓘ GalenaPbS
Sⓘ JamesonitePb4FeSb6S14
Sⓘ SphaleriteZnS
FeIron
Feⓘ ChalcopyriteCuFeS2
Feⓘ JamesonitePb4FeSb6S14
CuCopper
Cuⓘ ChalcopyriteCuFeS2
Cuⓘ ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1
ZnZinc
Znⓘ SphaleriteZnS
SbAntimony
Sbⓘ JamesonitePb4FeSb6S14
PbLead
Pbⓘ CerussitePbCO3
Pbⓘ GalenaPbS
Pbⓘ JamesonitePb4FeSb6S14
Pbⓘ Native LeadPb

Other Regions, Features and Areas containing this locality


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References

 
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To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
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