
收藏家手册:意大利奥斯塔谷地的地质、矿业历史与著名矿物,结合 EarthWonders 上从该本地记录的 59 件标本进行图示。
Key facts
奥斯塔峡谷是阿尔卑斯矿物收藏的紧凑奇观之一:一个小而多山的区域,其样品记录远比地图上显示的区域要丰富。对收藏家而言,它的名字通常指 Bellecombe–Châtillon 这组透高改性辉绿岩脉,脉内的蛇纹岩中包裹的辉绿石呈现出宝石级的伪辉石、铬铁榴石富集的橙红色、透辉石、绿泥英以及作为独特阿尔卑斯 Ca-硅酸盐组合的次要透锌辉石。这里的标本并非简单接触变质意义上的板岩;经典的 Bellecombe 材料生长在与蛇纹石化和阿尔卑斯变质作用叠加相关的透辟脉团和脉状体中。其结果是一组小而耀眼的标本:呈玻璃状的橄榄绿至深绿色伪辉石棱柱、赤橙色的铬铁榴石、淡黄绿色至黄色绿色透辉石薄片,以及绿色的绿泥英基质,使这些标本具有无可争议的对比度。
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该地区不仅仅是 Bellecombe 一地。在蒙特白朗峰脉的意大利一侧,Courmayeur、Val Ferret、Triolet、Miage、Pré de Bar 及周边冰川周围的花岗岩与正片麻岩裂缝中,常见产出石英和烟晶,常伴绿泥英、透辉石、黄玉、方块状的青金石、金红石、钛辉石以及其他裂隙矿物。更向东南部,Saint-Marcel 采矿区赋予奥斯塔峡谷另一种更系统的矿物学身份:在 Praborna、Servette-Chuc、Varenche 的锰、铜、铁及稀土元素组合中,包含本蒙铁铌石、Braunite、Violane、Alurgite、Strontiomelane、 Ardennite 系列矿物、含镧的砷酸盐以及其他既是文献又是陈列柜珍品的罕见矿物。

最好的奥斯塔(Aosta)样品在规模上通常具有阿尔卑斯风格:缩样和微型品比大型橱柜件更为常见,但视觉强度很高。美丽的Bellecombe透辉石可以展示出边缘透明、平顶的晶体;赤橙色的石榴石在绿矽闪石中形成地毯般的闪光;同属同一共生组的透辉石标本则可能在带有偏红的石榴石对比中,呈现出淡色、玻璃质、端部尖锐的晶体。从而,Mont Blanc 石英,具有阿尔卑斯缝隙生长的结构:有光泽、端部尖锐的晶体,有时呈烟色,有时带绿泥石粉尘,偶尔伴随方柱状云母或稀有伴生矿物。总之,这两个世界——罗丁石(rodingite)与阿尔卑斯裂缝——使得奥斯塔谷成为一个严肃的阿尔卑斯收藏家在特别关注时会慎重对待的产地名。

照片:维基公科资源
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奥斯塔谷地位于意大利西阿尔卑斯山,在一条狭窄的山区内,若干重要地质单元相遇:西北部为蒙特布朗 granite 与片麻岩;中部与南部山谷系统的大部分地区为高压版本的皮埃蒙特蛇纹岩岩群、方解石片麻岩、蛇纹岩、伟晶岩和基性岩的变质岩;向马特洪峰与罗莎山区域则出现额外的奥斯特-阿尔卑斯及本尼尼克单元。这种结构多样性解释了可收藏矿物的丰富性。最具辨识性的标本来自两种不同环境的产物:花岗岩与片麻岩中的开阔空间冰裂缝,以及在蛇纹岩体中由富钙、硅化不足流体改变镁铁质岩所形成的 rodingites。
Bellecombe 位于 Chatsillon 与 Saint-Vincent 之上,是经典的透辉石-石榴石-透闪石组的关键产地。Rodingites 发生在 Mont-Avi 附近,呈细粒至粗粒的块状体,嵌入剪切的蛇纹岩质蛇纹石中,被分配到茨马特-萨斯带。块状体厚度可能只有数十厘米,但被毫米至厘米级的 rodingitic 脉所切割,正是这些脉及相邻反应带产出了珍贵晶体。关于 Bellecombe rodingites 的出版研究区分了若干脉系:早期的软绿泥石-透辉石-石榴石脉,方铅石-石榴石与透辉石脉,以及富透辉石的石榴石脉、绿松石脉、以及后期的绿泥石脉。对收藏者来说,这一序列转化为熟悉的视觉组合:硬橙石榴石与绿云母的组合、透辉石的透辉石、孤立的棱柱状透辉石晶体,以及虽小但极其光亮的混成钙硅酸盐微型晶品。
Bellecombe 的成因故事资料异常完备。最初的 rodingites 起源于镁铁质岩体——玄武岩二长岩脉,随后被包埋在蛇纹石岩中,在阿尔卑斯造山变动过程中发生了深度改造。它们的 Ca-硅酸盐矿物在 rodingitization 过程中生长,这是与蛇化作用相关的一种质变作用。关于透辉石与石榴石的流体包裹体研究显示,存在含氯化钙-钠的盐水溶液,含氢并痕量甲烷,在晚期阿尔卑斯绿色片岩相条件下被捕获。这对于收藏者而言尤为重要,因为它解释了矿物组合与标本风格:这些并非大型开放的矿脉,而是处于早已变形的超镁铁质岩中窄窄的、化学活性的阿尔卑斯脉。因而最好的晶体通常体积适中,但晶体分明、光泽度高、成分鲜明。
在该地区的 Mont Blanc 侧面有另一处采集世界。围绕库尔马耶尔、瓦尔费雷特、特里奥莱特冰川、米亚日冰川、Pré de Bar 冰川及相关地区的意大利蒙特布朗峰群山中, alpine 断裂处切割出花岗岩质至正片麻岩的岩石。这些空隙产出清澈和烟雾状石英、微晶正长石、被绿泥石覆盖的石英、萤石、锐钛矿、针铁矿、莹钨矿、铕钇稀土或稀土元素矿物,以及经典高山裂隙风格的相关产物。最好的石英标本呈现出断裂处缓慢的开放空间生长特征:具有光泽的晶面、整洁的端面、绿泥石幻影或粉尘覆盖,以及偶见的长石共生,而非大规模脉石状石英。进入条件具有相当程度的高山性:冰川边缘、陡峭的碎屑、受保护区域,以及不断变化的山行情势使得旧标签和采集标本比随意的野外探索更为安全。
圣马塞尔谷增加了矿业和“原产地标本”维度。在普拉博尔纳,海拔近 1900 米的一处高海拔锰矿床自至少 1415 年就为人所知,并在二十世纪初之前后断续开采。该矿石为以 Braunaite 为主的锰质石英岩,与 Piemonte 复合体的角岸岩和绿岩组合相关联,形成于海底热液呼出式的锰矿化,与蛇绿岩型火山作用相关,后在阿尔卑斯造山运动中发生变形再结晶。该矿床之所以出名并非因大型晶体陈列,而是因其化学成分:石榴石辉石、Braunite、锗铁矿、Violane、Alurgite 及相关锰矿物赋予该地长期的科学重要性。该矿在历史上被看作玻璃制造用锰材,尤其是其在玻璃中对抗铁色的能力。
邻近的 Servette-Chuc 是一个铁铜硫化物矿区,而非一处罗丁石标本来源。它在含绿泥石-含云母片状片麻岩中开发出黄铁矿与黄铜矿,伴有石榴石和绿锰铁石、石榴石石英岩,以及局部含有绿帘石的含绿岩地层中的含绿帘岩。Servette 显示了古代活动的证据,包括来自公元后千年的放射性碳定年法铭记的冶金遗迹;该矿在十八世纪重新被发现,并以不同形式持续开采至1957年。铜矿是早期目标,黄铁矿后来在硫酸生产中变得日益重要。该矿区的矿业景观包括矿道、铸造遗址、矿渣堆、矿区建筑、磨砺石作业以及索道基础设施;今天部分 Servette 现场对访客开放,而地下通道通过带导览的安排进行控制,非随意采集。
Varenche,位于圣贝特勒米靠近 Nus,与其他锰质出产地一样,因其在矿物学上的重要性而显著。自1415年到二十世纪初,因用于玻璃工业的富含石英的锰矿石而被开采。矿井有大约2公里长的上层隧道、较短的下层隧道,以及通向里尼昂(Lignan)方向的矿坑堆存区;现今隧道已设防。矿床由菱方英石脉和锰矿石层/透镜组成,含有黃銅礦(braunite)、赤鐵銅礦(spessartine)、非洲玉髓磷礦(piemontite)、菱锰辉石(rhodochrosite)、含锰的菱铁矿、阿登石族矿物,以及含铝铈矿的铝铬矿在石英岩环境中。它是bonacinaite、Sc(AsO4) · 2H2O 的型标本产地,是第一种天然的铪灵(钪)砷酸盐,在矿坑堆存区以亚毫米级无色到淡紫色板状晶体形式发现。
金在奥斯塔山谷带来另一个历史脉络。瓦拉达雅斯(Val d’Ayas)区域的布鲁松(Brusson)地区,尤其是查莫伊西拉-芬尼拉兹(Chamousira-Fénilliaz)矿,是该地区最重要的金矿区。它在十九世纪末被发现,早期工业阶段曾由埃万松金矿公司(Société des Mines d’or de l’Evançon)和埃万松金矿有限公司(The Evançon Gold Mining Company Limited)等公司开采;该地点现属于地区矿业遗产网络的一部分。布鲁松的天然金标本确实收藏于馆藏中,但该地如今的公众认同主要是工业考古学,而非公开标本采集。
采集访问必须谨慎对待。贝勒坎材料(Bellecombe)属经典之作,但产区位于受保护土地范围内或受其影响,且现代野外采集长期被报导为禁止或严格限制。奥斯塔山谷也有关于矿井、采石场、化石与可收藏矿物的区域立法,若干历史矿址现在被保护或被解释为遗产区,而非标本来源。在圣马塞尔(Saint-Marcel),公众体验是一条受控的矿业路线;在瓦伦杰(Varenche),矿井作业是设有闸门的;在高山裂隙区,山地危险和保护区界限与许可同等重要。对收藏者而言,如今的实际产地通常是二级市场:旧意大利收藏、较早的皮埃蒙特标签材料、博物馆除载品以及经仔细归属的阿尔卑斯标本。
奥斯塔谷的海石花黄长石最受追捧的产地为 Bellecombe,在蛇纹石中的 rodingitic 脉中呈现出具有光泽的棱柱状晶体,常见为橄榄绿、深绿-棕色、棕色,局部为较浅的宝石级材料;与富含海松石镁铁铝榴石的粒状物、透闪石、叶绿泥石、绿泥石以及偶见的方解石相关联; documented 标本包括约1–2 cm 的单晶簇,以及较大的松散或基质晶体,尽管宝石学研究和收藏文献强调 Bellecombe 及邻近的 Montjovet 是白垩纪至阿尔卑斯构造作用后 rodingite 脉中的宝石品质海石花黄长石的来源。这里的最佳晶体不仅仅是“绿色海石花黄长石”:它们展现出明亮的玻璃光泽晶面、清晰的四方柱晶形、平整或发育良好的晶面、某些边缘的半透明性,并在红橙色石榴石或绿色叶绿泥石基质对比下显得格外迷人,而普通晶体往往偏暗、块状、被接触或在颗粒状 rodingite 中丢失。
奥斯塔谷的石英主要是来自区域 Mont Blanc 一侧的高山裂隙矿物,以及锰矿区的伴生矿物;最具收藏价值的石英来自 Courmayeur、Val Ferret、Triolet、Miage、Pré de Bar 及相关 Mont Blanc 地点的缝隙中,在那里透明至烟色的晶体可能呈现光泽、覆盖有叶绿泥石粉尘,或与方钠石、萤石、钛铁矿、金红石、闪锌矿及其他经典裂隙矿物共生。优秀的奥斯塔石英以裂隙美感来评价——未受损的晶终端、透明度或浓郁烟色、清洁明亮的晶面、均衡的簇状形态,以及有意义的共生关系——而普通晶体则更常见为大块的脉石石英、铁染色碧玉石英岩,或作为阿尔卑斯浮石散矿;在Saint-Marcel 与 Varenche 锰矿床中,石英在矿物学上重要,但通常作为基质或极少数珍品的载体,而非主展品。
格鲁斯拉(Grossular)来自奥斯塔地方,是罗丁达石组不可分割的一部分,尤其在贝勒科姆地区(Bellecombe)更为明显,在那里乔纳特(Grossular)以对角辉石-格鲁斯拉石成分出现,以及在暴露的脉带中以呈红褐色的赫索石(hessonite)变种与绿斜长石、蛋白石石混合的微小脉线中出现;对罗丁达石的研究记录了富格鲁斯拉的核心、对角辉石-格鲁斯拉石边缘、格鲁斯拉石丰富脉和由阿尔卑斯变形结构包裹的石榴石代成分。收藏品从小型闪亮的外壳到富裕的微型标本不等,带有红橙色至棕色光泽的十二面体或梯形十二面体乔纳特,镶嵌在绿色的绿脉斜长石或淡色的透辉石上,最优秀的样本在基质上清晰分离,晶体明亮、宝石级;不那么理想的样品是晶体界限较少、颗粒感强的富罗丁达石石们,或晶面接触广泛的样本。
绿簇辉石是奥斯塔地方一个重要的辅助矿物,出现在罗丁达反应区和阿尔卑斯裂缝中,而非统治该地区标本产出;在贝勒科姆–蒙阿维克风格的罗丁达石中,绿簇辉石与乔纳特、云母、斜方辉石、霞石、金红石共同组成富钙的中质变质组合;在蒙布朗的高山裂缝环境中,它可能与石英、正长石、萤石、菈石、方解石共存。最佳的奥斯塔绿簇辉石标本应为清晰鲜明的绿色晶体,带有明确的情境——要么在带有乔纳特/透辉石的罗丁达石基质上,要么在带有石英和长石的高山裂缝关联中;相较之下,暗淡的大块绿簇辉石、暗色的改质聚集体,或缺乏准确亚 locality 数据的样本,对高级收藏者的吸引力较小。
奥斯塔地方的透辉石是贝勒科姆罗丁达石的标志性产物,它以淡绿、黄绿、灰绿或更深的色泽呈现金字塔状晶体和聚集体,与赫索石格鲁斯拉石、霞石、绿泥石、云母、钛铁矿以及磁铁矿等共生;在研究过的贝勒科姆岩石中,辉石族中的单辉石为透辉石,常与罗丁达石脉状块体及切割它们的脉代群相联系。优秀标本显示出明亮、端正的棱柱状透辉石晶体,有时在红橙色赫索石和绿色绿脉斜长石之上或之间;最强的样本的价值在于这种三色罗丁达石的组合;普通样本往往是淡色的大块辉石、碎针状材料,或透辉石仅作为非描述性基质矿物存在的样本。
Hessonite,肉桂色至橙红色的绿柱石变种,是 Bellecombe 收藏矿物的定义性矿物之一,呈现出在富含 clinochlore 的罗丁石岩基质上的有光泽的红色、橙棕色、蜂蜜色或樱桃色石榴石晶体,常与辉石和释温石共生;照片记录和经销商档案显示该产地的典型微型尺度,但也展现出其非凡的光泽,在较好的样品上,单个石榴石常处于毫米级别,部分晶体接近一厘米。 Superior Aosta hessonite 具备宝石级色泽、高光泽、清晰的十二面体或梯形十二面体形态、致密但不过于黏稠的覆盖层,以及与绿色 clinochlore 或淡黄绿色辉石的迷人对比;低品级样品则偏暗、拥挤、颗粒状、酸蚀,或归属不明,且容易与意大利阿尔卑斯 Piedmont 地区矿石中的类似石榴石一眼混淆。
除了主要收藏种类之外,奥斯塔大区对于类型产地和罕见种矿物学也具有重要意义。Praborna,Saint-Marcel 与 piemontite 相关,并且在历史上与包括 Braunite 和 strontiomelane 在内的锰矿物有重要联系,在收藏家中因 Violane 而著名,Violane 是与 Saint-Marcel 锰组分相关的紫蓝色锰含辉石变种。Varenche 是 bonacinaite 的类型产地,化学式为 Sc(AsO4) · 2H2O,是一种次毫米级的锕铪酸锶铝酸盐,常与石英、 Braunit、 arseniopleite、 manganese berzeliite 和 thortveitite 一起发现。区域的类型产地名单还包括 ferro-glaucophane、magnesiochloritoid、magnesiobeltrandoite-2N3S,以及 manganiandrosite-(Ce),这进一步强调了奥斯塔在微观、化学复杂矿物方面的重要性,而不仅仅是引人注目的陈列柜样品。
关于奥斯塔峡谷样本的第一批真实性问题在于产地精确性。“奥斯塔峡谷”标签可能指向截然不同的矿物环境:Bellecombe 赭辉石透辉石-榍石-透辉石组、 Mont Blanc 阿尔卑斯断裂处石英、圣马塞尔锰矿、布鲁松金矿,或其他历史矿区。仅标注为“Italy”或“ Piedmont”的细晶透辉石也可能仍然属于奥斯塔材料,因为奥斯塔峡谷在二战后才成为一个独立自治区域之前,行政上曾与皮埃蒙特紧密相关;较早的标签写成“Val d’Aosta, Piemonte”或仅“Piedmont”的,不应被自动否定。相反, Bellecombe 风格的榍石与透辉石也可能被与瓦尔达阿拉、瓦尔迪维尤、瓦尔迪苏莎及其他西阿尔卑斯地区的赭石样本混淆,因此基质、晶体形态、共生关系和旧来源都很重要。
对于 Bellecombe 的样品,请在放大镜下仔细检查状况。晶体通常很小且明亮,但边缘削片、终止端接触以及暴露的榍石面上的擦伤很常见。透辉石往往偏暗,卖家可能夸大透明度;最佳晶体在边缘透光或在较薄的区域透光,而很多在强光下看起来几乎全黑。榍石可能天然有光泽,但酸洗或过度清洗的样品会显示圆润的石榴石表面,或在凹凸的基质上暴露出晶体。透辉石以细长棱柱形态易受损,可能在榈石榴石与螯绿泥铁的混合体中部分隐藏;若晶体变脆发白,倾斜观察时才易察觉。
赭石与榍石的错标并不罕见,通常并非恶意。榍石是一个变种名,而非单独的物种,许多标签确有“grossular var. hessonite”的标注。更具问题的是未经分析的颜色描述,尤其是“铬榍石透辉石”或“西法林”的描述风格。部分 Bellecombe 透辉石在外观上呈铬般明亮或鲜绿,但颜色本身并非化学分析。除非有分析数据支撑,否则应将品种及微量元素的描述视为描述性语言。
来自奥斯塔峡谷的石英应像对待其他Mont Blanc 阿尔卑斯裂缝石英那样评估:留意自然接触、重新愈合的底部、云母尘埃迹以及袋状黏土痕迹,而不是期望获得原始花岗岩样的美感。许多裂缝标本在晶体沿窄裂壁生长或从冰川/碎石环境中取出时部分呈接触状态。分离的单晶可能完全合法,但若有精确的亚产地信息——如 Triolet、Miage、Val Ferret、Pré de Bar、Courmayeur 或其他命名区域——则价值更高。
对于罕见的锰和位点材料,假设显微分析和化学分析是必不可少的。 Bonacinaite、与 Ard ennite 相关的矿物、锶铁矿石、 manganiandrosite-(Ce) 以及许多 Varenche 或 Praborna 的珍品常以微小的颗粒或晶体形式存在于复杂的石英岩基质中。 标注有这些物种但缺乏分析历史的具有吸引力的手样应谨慎处理。 Piemontite、alurgite、braunite、spessartine、rhodo nit e 与石英可以制成在视觉上引人注目的锰-套件样品,但 Aosta 标签上最罕见的名称通常需要文献证据。
市场供应不均。 Bellecombe 蜂窝状透辉石(vesuvianite)和黄晶石(hessonite)出现相对稳定,耐心的收藏家可以找到缩样和微型样品,但真正清晰、无损、玻璃光泽的来自旧矿区的晶体则更为稀少,且越来越多地被保存在现有的阿尔卑斯收藏中。 Bellecombe 的透辉石出产的 脱氧镁辉石(Diopside)作为主矿物的情况较少。 优质的奥斯塔 quartz 在市面上可买到,但最好的 Mont Blanc 裂缝样通常按准确的次当地性进行销售,并与法国和瑞士的 Mont Blanc 材料竞争。 Varenche 和 Saint-Marcel 的位点微晶样品较为专业、偶发,且通常通过显微镶嵌网络流通,而非主流矿物拍卖。
Bellecombe 的故事并不是关于深矿道与矿石 wagon 的传说;它讲述的是小型岩柱与窄脉中孕育出的标本,尽管体积微小,却闪耀超越规模。Bellecombe 东部,接近蒙阿维顶端,rodingite 体沉积在剪切的安托吉石蛇纹岩中,有的厚度仅 20–50 cm。 在那些致密的岩体中,后来的脉线厚度仅为毫米到厘米,承载了使 Bellecombe 在阿尔卑斯收藏中广为人知的晶体。 科学读法如同一系列口袋级代:先是叶绿石、透辉石与天青石;随后是含透辉石的方解石—橄榄石的安德拉石橄榄石;接着是含安德拉石的石榴石与叶绿石;然后是富含橄榄石的脉;再是透辉石;再回到叶绿石。 拥有 Bellecombe 红色黄铁矿-绿云母片的收藏家,正在凝视这一重复裂解、反应、封闭与再裂解的抛光结果。
来自现代对 Bellecombe 最令人难忘的细节之一,隐藏在透辉石本身之中。 研究人员切割的双面抛光截面厚度仅约 100 μm,且在型 V 脉的透辉石中发现微小的流体夹杂物——一些直径多达 50 μm,沿透辉石晶轴方向延长。 显微镜下,蒸气泡看起来异常呈棕黑色。 拉曼光谱随后揭示了分子氢的信号,甲烷也存在。 从那些微观气泡得出对晚期阿尔卑斯山蛇纹岩化来源的盐水泉水的解释:携带 H2 和微量 CH4 的盐性 Ca-Na 流体,在透辉石生长时被困在大约 400 °C 和 0.22 GPa 的条件下。 这是一种引人注目的设想:Bellecombe 透辉石微型标本上的光泽,是一个还原、含氢的阿尔卑斯流体体系的陈列柜面。
Saint-Marcel 提供了另一种矿物故事,一种伴随烟雾、森林、矿石与公众抱怨的故事。 山谷里的 Praborna 锰矿在 1415 年就已为人所知,而 Servette-Chuc 则带有更古老冶金活动的证据。 在 Servette,炉渣中的木炭碎片给出大约 890–980 CE 的放射性碳年代,将该矿的早期工作历史拉回到中世纪早期。 在一段漫长的安静之后,矿区于 1732 年左右被重新发现,铜冶炼再次回到山谷。 十八世纪的冶金工作艰苦:当代记载描述为获取铜需要十三次熔融过程。 在 Servette 周围,至少建立了六个冶炼或铸造场所,渣堆尤其在 Fontillon 附近积累。
同样的采矿复兴不仅带来金属,也带来冲突。炉窑消耗木材用于木炭,削减了森林资源, sulphurous 的烟雾损害了山谷的农业。农民抱怨草地、果树和树木干枯,公职机构展开调查;1749 年副治安官约瑟夫·兰伯特的检查报告记录了这一担忧。后来,当黄铁矿成为硫酸和化肥的主要产品时,工业格局从零星冶炼转变为更具开采性的矿业工作。在楚克,黄铁矿晶脉通过多个层级被开发开采,二十世纪该矿每月可以生产数百吨。工人通常只有几十人,但在 1919 年据报达到最大80名矿工。
瓦伦谢的现代声誉并非源于一块大晶体,而是一块几乎不可见的晶体。2005 年,乔治·玛利亚·博托洛齐和马尔科·E·奇里奥蒂在圣巴泰勒米的废弃锰矿山的尾矿中发现了微小、几乎无色、带淡紫色光泽的薄板晶体。通过意大利微晶矿物学协会未知识别服务的初步工作表明有些不同寻常的东西:一种镓铝酸盐的类比体,等同于选方金石(元晶磷酸业)的一种类比物。该物质极其稀少,几乎所有发现的晶体都被用于完成表征。后来,布拉科博士在尾矿中又发现了几块标本,范尼尼记录到体积较大、呈紫蓝色晶体。即使有了这些追加,已知的博纳西纳矿物材料总量也只有大约十几个小样本,每块样本中晶体数量极少。
新矿物以恩里科·博纳西纳命名,在意大利微晶矿物收藏者中被称为“博纳西纳大师”。他的故事应当被写进阿奥斯塔的导览,因为它反映了现代矿物学如何实际运作。大约在上世纪70年代初,对现有显微镜成像结果不满意,博纳西纳自制了自己的光学设备,并继续为收藏家、杂志和研究人员提供数万张微晶矿物照片。以他命名博纳西纳矿并非为了纪念矿主或赞助人,而是为了表彰那种不可或缺的“看见”技艺:耐心而技术要求高的摄影,使亚毫米级的矿物对科学和收藏者都变得可得。