
ポルトガルのパナスケイラは、ヨーロッパ有数の鉱物産地であり、歴史的なタングステン鉱山で、石英中のフェルベライト、硫砷鉱のロゼット、硫鉄鉱などのキャビネット品質の鉱物を産出します…
Key facts
Panasqueira はヨーロッパで屈指の鉱物標本の産地の一つであり、生きたタンタル鉱山だ。最高品質の結晶は副産物のようには感じられたことがない。この地区はポルトガル中部、セラ・ダ・エストレラの南斜面に位置し、隠れた花崗岩の穹壁が Beira 変成帯の片岩にほぼ平滑な石英・針鉄鉱の脈群をもたらした。薄く繰り返されるこれらの脈こそが locality の個性の鍵であり、広い地下空洞、遅い流体の流れ、そしてフェルベライト、燐酸アパタイト、アーソペライト、石英、鉄スピネル、錫石/閃錫石、フルオライト、雲母、トパーズ、黄鉄鉱、銅黄鉄鉱、さらには長い稀元素のリストが実際の展示結晶として成長するほどの開放空間を生み出した。
コレクターはまずその組み合わせの美しさで Panasqueira を知る。クラシックなキャビネットピースには、ミルキーホワイトやスモーキーな石英から立ち上がる黒色で縦縞のフェルベライトの薄片、金属光沢を持つアーソペライトのローゼット、茶色から蜂蜜色の鉄緑柱状鉱石、そして設計されたかのように配置された単一の青緑色のリン酸塩アパタイトの結晶が見られることがある。他の作品は穏やかでありながらも同様に特徴的である。タン色の鉄緑鉱の上にガラス状の緑色アパタイトの薄片、石英の上に鋭く輝くアーソペライト、あるいはここでは珍しいが忘れ難いピンクからライラック系の形状のフ fluorite(蛍石)とそれらの硫化物の組み合わせなどが見られる。最高の標本には明らかな構造がある――地質学的配列の隙間を占める鉱物の連なりが、それぞれがはっきりと結晶化し、空間的に読み取れる。
Panasqueira の歴史的重要性も同様に強い。現代の採鉱は19世紀末に始まり、鉱山は百年以上にわたりほとんど途切れることなく操業してきた。二次世界大戦、朝鮮戦争時代、現代の重要鉱物経済を通じて戦略的タンタル鉱石の生産拠点となってきた。だがコレクターにとってその評判はより親密なものに根ざしている――何世代にもわたり作業坑で働く鉱夫と取扱商が鉱物を救出し、今それらの欠片は世界中の主要な美術館や私的コレクションに所蔵されている。
地域ビュー
国別ビュー
地質学的な設定は、パンセスキラ産標本が単なる結晶化ではなく「組み上がっている」ように見える理由を説明します。経済脈は一般に薄く、緩い傾斜の板状ですが、横方向に tens of metres から hundreds of metres の長さで持続し、層状に現れることがあります。石英は早い段階で、黄銅礬とスズ石とともに現れ、硫化物が続きます。特に砒鉄鉱、黄鉄鉱、磁鉄鉱、閃鋅鉱、輝石閃亜鉛鉱が含まれます。鉄石炭鉱鉱物、斑鉄鉱、方鉛鉱、そして Pb-Bi-Ag 亜硫酸塩は後の風化段階に属します。さらに後期には炭酸塩脈がドロマイトと方解石を導入します。その結果、最も望ましい標本は、1つの鉱脈の歴史の複数の章を手の標本上に保存していることが多いのです。

写真: Rob Lavinsky, iRocks.com, Wikimedia Commons

写真: Fabre Minerals, Wikimedia Commons
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Panasqueira は、ヨーロッパの主要な成因地帯のひとつである中央イベリア地帯の花崗岩関連のタングステン-スズ脈系として理解するのが最も適切です。鉱山は、シェスト-グレイワック複合体のベイラ変成岩の下に位置する、重ねられた準水平の熱水性石英脈の一連を扱います。責任鉱山の花崗岩は主 concession の表層には顕著には露出しませんが、掘削と地下作業によりgreisen化した二晶花崗岩とgreisenが交差しており、これは隠れた Panasqueira 花崗岩の屋根ゾーンと解釈されます。その花崗岩-グレイゼン・クーポラが、ウルフラムを含む脈の流体を供給または集中させました。
鉱石帯は、脈状鉱床としては大規模です。公表された鉱山描述は、鉱化地域を概ね長さ約2,500 m、幅約400〜2,200 m、深さ少なくとも500 m程度まで続くとしています。個々の経済的石英脈は平均約0.3 mの厚さで、通常は約0.1〜1.0 mの範囲にあり、傾斜は穏やかで、南西方向に約8°〜10°程度傾きます。場所によっては、隣接する鉱区画間で7本または8本の脈が存在することがあります。脈が収束したり再出現したり、別の脈と重なったり、「 eel-tail 」形状を形成したりすることがあり、そのため鉱山は常に薄い板の三次元パズルのようで、単一の連続した鉱脈ではありません。
主要な鉱物はウルフラム石で、収集家や鉱山の使用では主にフェルベライトとして表されます。粗い結晶、集合体、塊、縁辺の刃状部、局所的には石英脈の縁部または中央部に沿う繊維状成長として現れます。カシテライトとカリコパイライトも経済的に重要で、砒鉄鉱と黄鉄鉱は豊富な共伴鉱物です。鉱物年代学は、鉱山文献において、石英-酸化物-シリケート相のウルフラム石とカシテライトで始まり、その後主要な硫化物相へ移行し、次いで黄鉄鉱変質(マーカサイト、曹長石、鉛-ビスマス-銀の硫砒塩類)を経て、最後に白炭酸塩(ドロマイトや方解石)へと移行する、というパレンゲシスとして記録されています。その順序は多くの標本にも直接書き込まれており、最初は黒いフェルベライト、続いて明るい硫化物、次に茶褐色の菱鉄鉱と後期の淡色炭酸塩が、以前の結晶をほこりのように覆うまたは架橋します。
現代の採掘は19世紀のウルフラムとスズ-タングステン鉱化の発見の後に始まりました。発見登録は1881年9月15日、正式な採掘許可は1896年5月24日、そして1896年にポルトガルの Wolfram 鉱山協会が設立されました。初期の鉱石は Cabeço do Pião 付近、後には Rio として知られる場所、Vale das Freiras、Vale da Ermida、Barroca Grande の周辺地域から採取されました。1904年には Cabeço do Pião の近くゼゼル川沿いに機械化処理プラントが建設され、1911年には Wolfram Mining and Smelting Company が権益を取得しました。1912年、同社は点在する採掘地から Rio 処理プラントへ鉱石を運ぶ5,100 mの空中索道を設置しました。
Beralt の名は Beira Alta に由来し、1928年に操業会社が Beralt Tin & Wolfram となった時に物語へ登場しました。1930年代のタングステン価格上昇と第二次世界大戦中に生産は劇的に拡大しました。鉱山の労働力は数百人から数千人へと増え、周囲の丘には小規模な手作業の坑道と鉱坑が次々と生まれました。戦後、タングステン価格は崩落しましたが朝鮮戦争期には再び上昇し、操業は徐々に機械化されていきました。1970年代以降、パナスカイシャは古い長壁式採掘から機械化された部屋と pillar 方式の採掘へと転換しました。鉱石処理は1990年代に Rio から Barroca Grande へ移され、現在の鉱山の産業的焦点は Barroca Grande です。
所有権は何度も変わりましたが、Beralt の名称は中核に留まっています。鉱山は Avocet および Primary Metals の権益を経て、2007年に Sojitz に、2016年1月には Beralt Tin and Wolfram (Portugal) S.A. を通じて Almonty Industries に取得されました。現職のオペレーターは Almonty のままで、最近の企業資料には深部 Level 4 の拡張計画と掘削が活発に行われていると記述されています。採掘許可は 2052 年まで運用されるとされ、延長の可能性もあるため、これは純粋な歴史的な地名ではなく、現在も操業中のタングステン鉱山です。
現在の採掘は機械化された部屋と pillar 方式の地下作業で、強い宿 rock 内の薄く、緩く傾斜する脈に合わせて行われます。鉱山計画はドライブとパネルの格子を用い、採掘中に 11 m x 11 m の柱を徐々に削減しつつ、実用的な採層高約 2.2 m を維持します。鉱脈が約 25 cm 程度の厚さしかないこともあるため、希薄化は避けられません。標本の観点からはこの採掘スタイルが重要です:活性の採掘孔に袋状の空隙が現れることがありますが、爆破、掘り出し、洗浄、輸送が brittle な結晶を容易に傷つけることがあるため、誰かがそれを認識してすみやかに保護する必要があります。
採集のアクセスは公的な鉱山 dump や有料地点とは比較になりません。パナスカイシャは現役の産業鉱山であり、地下採集は気軽に開放されていません。市場に出回る標本は、歴史的には鉱夫、ディーラー、鉱山関連のルート、旧コレクション、保存された材料の偶発的なリリースなどを通じて流通してきました。現代の企業による管理と安全対策は、以前の decades と比較して非公式な標本の流れを抑制していますが、特に燐灰石 fluorapatite、鉄輝石 siderite、硫砒石 arsenopyrite、フェルベライト ferberite、石英 quartz、雲母 muscovite、黄鉄鉱 pyrite、黄铜鉱 chalcopyrite、走石 sphalerite、白金石 cassiterite、方解石 calcite、ドロマイト dolomite の組み合わせなど、新しい標本が依然として現れます。
注目すべき標本は、単一の名前付きポケットというよりも、レベル、ゾーン、または時代で識別されることが多い。レベル2では優れた siderite と marcasite/calcite の素材が生産され、レベル3は2000年代初頭に回収された ferberite の素材に fluorapatite が記録されている。古い上部のピースの多くは、20世紀後半の古典的な採集時代の多くの素材であり、今日では置換えが難しい複雑な共生を示すことがある。最も称えられる潘さキラス・サンプルは、鉱山の主要種が混雑せず共存するものである:強い ferberite 結晶、ガラス状の apatite、均衡した siderite の菱形、鋭い arsenopyrite、そしてクォーツの損傷のない状態が、1つの一貫した構成としてすべて視認できる。
パナスケイラのサイデライトは、茶色のマトリクス以上のものです。地質標本地の特徴的な彫刻的鉱物の一つとして、光沢のある菱型結晶、平坦な菱形、積み重ねられたレンズ状集合体、石英、フェルベライト、硫化物、雲母長石の上に密集したカーペット状の鉱物として現れます。色は淡いタン色からハニー褐色、灰褐色、より暗い酸化色へと幅があります。良好なキャビネット標本の個々の菱形結晶はセンチメートル級に達することがあり、レベル2の標本では大きな結晶が約6 cmにも及ぶことが文献に記録されています。最も優れた標本は、はっきりとした明るい菱形で、間隔が良く、傷みが最小限で、黒色のフェルベライト、透明〜乳白色の石英、金属的な砒鉄鉛鉱や黄鉄鉱、あるいは青緑色の蛍石と対照的です。普通の標本は、質量が大きく、詰まっており、鈍い印象を与え、露出したエッジがこすれていることが多いです。
パナスケイラのグラマー種としてのフルオロアパタイトは、鉱山が世界クラスのコレクター地域である理由の一つです。タブ状から厚い六角形の結晶として現れ、しばしばガラス光沢があり、透明〜宝石質といった質感を持ち、透明、白、緑、青緑、青、ライラック、紫、そして現地でパステル系の黄色のトーンも見られます。数センチメートル級の結晶は良く文献に記録されており、優れた単結晶や結晶群は小型キャビネット〜キャビネットサイズの標本を支配しています。古典的な結びつきはサイデライト、石英、フェルベライト、砒鉄鉱、雲母長石、黄鉄鉱、孔雀石、蛍石で、特に求められる標本は、明確で無傷のアパタイトが対照的なサイデライトやフェルベライトの上に視覚的に乗っているものです。パナスケイラの最高級フルオロアパタイトは、飽和した色、光沢、鋭い終端感、結晶本体の透明感、そして無傷で自然にバランスの取れた配置を組み合わせています。劣る標本は一般的ですが、淡色・接触・割れ・視覚的に忙しいマトリクスの中で失われがちなものもあります。
Panasqueira arsenopyrite は、鉱山で最も特徴的な金属種のひとつで、クォーツ上によく見られるシリシウス白金色から鋼灰色の高い結晶を、鋭いプリズマ状、くさび形、槍先型、花弁状、互いに絡み合う簇状の形で形成します。主にクォーツと共に、鈣鉄鉱、黄鉄鉱、蛍石、リチア輝石、ブリジット、硫化鉄、ガセイン、 sertaferite などと共生します。小さな標本は単一の輝く簇を備えた親指サイズから、アーセノペライト結晶が数センチメートル幅の大きなキャビネット板まで、Fine な標本はクォーツ基質上で約5 cm 程度の光沢のある結晶まで文書化されたものが含まれます。良好な Panasqueira arsenopyrite は、単なる散らばった粒子ではなく、くっきりと反射的で三次元的であるべきです。最高級の標本は、酸化、摩耗、または硬石の外核を覆う鉄赤石の被膜を避けつつ、鏡面のような輝きを保ち、クォーツとリン酸塩の光学的な対比を活かしています。
クォーツは Panasqueira サンプルが成り立つ構造的な舞台で、主な脈材として、また空洞内では、白色〜無色・煙色の形のとれた結晶として現れます。コレクターは Panasqueira のクォーツを、単独のクォーツ標本としてよりも、フェルベライトの葉片、 arsenopyrite の簇、鈣鉄鉱の菱形、蛍石の板状、白雲母、黄鉄鉱、棗石、蛍石を収容する建築的なホストとして評価します。ただし、良質なクォーツ結晶は水晶の中身が透き通り、シャープに終端を持ち、二重終端を形成するか、魅力的な噴水状・板状に配置されることがあります。最高の例では、他の種を過度に圧倒せず、他の種を取り巻く清浄で無欠損なクォーツが見られます。一方で、普通のクォーツ豊富な標本は大規模で、割れ、鉄染み、視覚的に重量感がある場合があり、関連する硫化物、鈣鉄鉱、リン酸塩、あるいはフェバライトが標本を支えるには力が不足していることがあります。
蛍石はパンサスカラインの主要なコレクター種ではありませんが、場所の中で最も満足感の高い副鉱物の一つであり、適切に配置されているときに特に価値があります。紫色、ライラック色、ピンクがかった色合い、灰色がかった色、淡い色調などで現れ、 specimen descriptions に記載される菱形十二面体風の珍しい結晶形状を含みます。蛍石はしばしば燐灰石、斑長石、黄鉄鉱、雲母、鉄輝石、石英、閃鋅礬、方鉛鉱と関連します。良質な標本は燐灰石や鉄鉄鉱と比べて入手が難しく、蛍石結晶が際立ち、光沢があり、透明〜半透明で、淡い燐灰石や石英と視覚的に混同されない標本がコレクターにとって prize です。パンサスカラインの蛍石は蛍光が弱い場合が多い一方で、関連する燐灰石はより強い黄色蛍光を示すことがあるため、紫外線反応は補足的な観察として有用ですが、識別には単独で用いるべきではありません。
Ferberite はパンサスカラインのタングステン鉱のコレクター向きの顔であり、場所の世界的評価の最大の主張の一つです。黒く非常に光沢があり、刃状、板状、縞状、くさび形、そして本質的には水晶から突き出るか部分的に埋もれた形で現れ、サイダー石、燐灰石、斑長石、石英、雲母、黄鉄鉱、パイライト、スメクタイト、トパーズと関連することが多いです。採掘記録ではパンサスカラインのタングステンは塊状、散在する大結晶、縁取りの刃、繊維状の集合体、そして脈壁に直交した結晶として描写され、鉱山環境内の個々のFerberite結晶は数センチメートルに達します。最高級のコレクター標本は完璧な終端エッジ、明るい黒い光沢、強い縦方向の縞模様、良好な分離または彫刻的なグルーピングを示します。一般的な例は破片状の鉱脈片または埋め込まれた刃としてよく見られますが、燐灰石、石英、または鉄鉄鉱と釣り合いのとれた Ferberite が完全体で現れるケースははるかに希です。
ヘッドライン種を超えて、パナスケイラ地域にはカッシテライト、チャルコパイライト、黄鉄鉱、パrrホタイト、マーカサイト、 sphalerite、镭鉛鉱、 dolomite、方解石、雲母、トパーズ、トルマリン、ベリル、ベルランド石、シャイライト、ヒドロタンチサイト、タンスティサイト、スコロダイト、ファーマコシデライト、ヒ素鉄石、モリブデンタイト、ビスマスニット、アセノ硒鉄鉱、金剛石、ナチュラル金属、希少リン酸塩の一連を含む深い鉱物リストを持つ。当地は特にパナスケイラ石脈系と関連する希少リン酸塩鉱物であるパナスケイライ石 CaMg(PO4)(OH,F) およびタデュ石 Mg(Ca,Mn)(Mg,Fe,Mn)2(PO4)2(OH,F)2 の型標本地として重要で、蛍石、ウォルフェア石、トパーズ、雲母、鉄重石、アーセノフェライト、ビビアナイト、アルタハウサイト、クロリイト、硫化物などと関連しています。コレクターにとってはこれらの希少鉱物は通常、標本集やミクロマウントの興味の方が多く、 cabinet-display minerals(陳列用鉱物)としては一般的ではありませんが、鉱床がいかに化学的に豊富であるかを強調しています。
パナスケイラ産標本は通常、結びつきで識別されますが、産地の信頼性も重要です。最も安全なラベルには「Panasqueira Mines(パナスケイラ鉱山)」と記され、しばしば Barroca Grande、Level 2、Level 3、Vale da Ermida、または既知の年長コレクション/ディーラーの由来が付されます。古いラベルには Beira Baixa、Castelo Branco、Covilhã、São Jorge da Beira、Aldeia de São Francisco de Assis、あるいは単に「Panasqueira, Portugal」と記されることがあります。これらは必ずしも矛盾するラベルではなく、同じ採掘区を巡る異なる政治的、鉱業的、マーケットの慣習を反映しています。ただし、出所不明の高価な標本に付された「Portugal apatite」や「Portuguese wolframite」といった曖昧なラベルには注意してください。パナスケイラ産の素材はプレミアムを要求し、同じ鉱物学的特徴がなくても名称で模倣されることが多いからです。
主な真正性の懸念は、大規模な人工合成や処理品よりも、組み立て済みまたは修理された組み合わせ標本です。フ Fluorapatite結晶は自然に割れ、鉄礦系のサイダー石や石英からはがれることがあります;ferberiteの薄片は脆く、Arsenopyrite群は石英から飛び出すことがあり、 sideriteの菱形は傷つきやすいです。高価な組み合わせ標本では、接触部を拡大鏡で検査し、接着剤の跡、埋められた隙間、汚れの不一致、不自然な座り、または結晶の向きがポケットの幾何学を無視しているかを確認します。Fine mineralsでは修理が一般的であり開示されるべきですが、修理が小さく成分が重要であれば、古くてよく修理されたパナスケイラ標本はなお価値がある場合があります。
状態はここでの価値の核心です。 fluorapatiteは割れたエッジ、 bruised termination、内部亀裂、修理された接触を確認します。 sideriteは高点での擦り傷、鈍い擦り跡、菱形の角の破損を調べます。 Ferberiteは重く脆く、長い薄片はしばしば端が欠け、裏側に接触していることがあります。無傷の先端を持つ完全な薄片ははるかに価値が高いです。 arsenopyriteと黄鉄鉱は湿った保管で酸化することがありますが、新鮮なパナスケイラ産 arsenopyriteは通常は乾燥さえ保てば安定です。マルカサイトを含む標本は湿度の高い条件で劣化しやすいため、追加の注意が必要です。こうした標本は乾燥し、換気を良くし、酸性の保管材料から離して保管してください。
蛍光は鑑賞と識別の助けとなることがあります。パナスケイラのフルオロアパタイトは、紫外線下で黄色から淡黄色を示すことが多く、写真より実物の方が見応えがあります。鉱山産のフル石英は弱く蛍光を示すことがあり、特にピンク系の例ではそうです。そのため、フルオロイライト-アパタイトの組み合わせで強い黄色の反応が見られた場合、それはアパタイト由来であり、フルオライト由来ではない可能性があります。紫外線検査は穏やかで短時間に留め、標本をアパタイト結晶や繊細な arsenopyrite スプレーで扱わないようにします。
パンザスケイラの珍しさはニュアンスがある。小さな鉄長石系、石英、黄鉄鉱、白雲母、一般的なリン酸塩の組み合わせは入手可能で、 locality は市場に良く representation されている。高品質で無傷、見栄えの良いフルオラパタイトと Ferberite の組み合わせははるかに希少である。上質な方解石は本当に珍しい。 優れた美観を持つカシテル石(Cassiterite)、鋭い砒鉄鉱プレート、大型の Level 2 鉄長石、出所付きの旧多種組み合わせは注目を集める。パナスケイラ石、タデュサイトのような特定産地の鉱物は専門的な rarity であり、分析的な信頼性または信頼できる旧出所を提供できる販売者から入手すべきである。
“Panasqueira” という名自体にも地方色がある。タウンズとミュンヘンの鉱物部屋で語られる言葉になる以前は、この地域固有の orchard grass “panasco” に由来していた。現在の鉱山の周囲の山々と谷は、一世紀余り前には人が少なかったが、地盤が無人ではなかった。古い表土作業は、ローマ時代およびそれ以後の占領期における錫採掘を示唆しており、トン tungsten が戦略的金属となるずっと前の話であった。
現代の Panasqueira は、標本の産地としてではなく、使用法がまだ生まれつつあった金属に対する硬い産業的賭けとして始まった。初期の wolframite は Cabeço do Pião 周辺で採取され、現在は Rio として知られている地域で、より豊かな鉱床は Panasqueira、Vale das Freiras、Vale da Ermida、Barroca Grande の近くで展開した。1904年には Rio に機械化処理プラントが建設され、水源としてゼゼレ川のそばに置かれた。1912年には作業に 5,100 m の空中索道が追加され、山の斜面に散らばる露天から鉱石をプラントへ運ぶという、山岳インフラの際立つ構造物となった。同年、鉱山は 10,791 トンの脈材と 86,063 トンの宿岩から 267 トンの 65% WO3 の濃縮物を生産し、作業員は 244 人であったとされる。
第一次世界大戦は操業を変容させた。タングステンの需要が高まり、プラントは拡張し、錫の炉が設置され、労働力は約 800 名へと拡大した。会社はまた、特許権のある許可区域内の個人が小さな表層の脈を露出させて作業し、鉱石を鉱山へ売ることを認めた。世界大戦期には約千人がこの小規模作業に参加し、丘陵の旧砦や坑道を後に残していった。
最も大きな人間の波は第二次世界大戦中に来た。ポルトガルは中立を保ち、タングステンは高く評価され、パンザケイラは飢えた市場へ売ることができた。1933年の約 750 名から 1940 年には 3,300 名、1943 年にはほぼ 5,800 名へと鉱山雇用は増加した。彼らに並行して、周辺の丘で自費で小さな脈を露出させた約 4,800 名の個人鉱夫が、ベラルトへ少量の鉱石を売り戻していた。工業ギャラリーが地下に広がり、斜面の手掘り鉱夫が働き、鉱石はプラントへ運ばれ、結晶は時折、濃縮物としての主要な運命から救われた材料から保存されてきたという specimen の物語を、人間の風景なしには想像することは難しい。
鉱山の specimen の物語は、企業文化とともに変化してきた。長年にわたり、パンザケイラは世界中のコレクションへ何千個もの標本を提供し、多くはミネラルを知る鉱夫たちによって救われた。ガラス状のリン酸塩や刃状の ferberite がミルから救われる価値があると知っていたからである。その後の所有権の変遷と監視の厳格化により、鉱夫による非公式の採集は減少した。その変化は、信頼できる provenance を持つ古い標本がより意味深くなった理由の一つである。 pocket material の流れがより直接的で、個人的で、時にはより豊富だった時代に属しているからである。
パンザスケーラの魅力のひとつは、その最も有名な結晶が、科学的にも驚異的にも同時に映える点です。鉱山の技術説明は、5〜20 cmのポッドとして産出するウォルフラム石、10〜40 cmの大きく散在する結晶、セルベージ・ブレード、繊維状の成長、そして脈壁に対して垂直に立つ結晶を指しています。鉱人にとってはそれらの形がタングステン品位を意味し、収集家にとってはパンザスケーラを語る黒いブレードと書物を説明するものでした。開放された同じ石英空洞には、遅いパルスが緑・青・紫のアパタイト、金属的なアーセノピライト、そして後に現れたサイデライトを育み、現在では収集家がほぼ鉱物化された日記のように読んでいます。
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Mindat locality page: Panasqueira Mines, Portugal — 鉱物リスト、写真、参照、標本データを含む継続的に更新される産地記録。
“Aerial View of Panasqueira Mine (Part 1)” — Almonty Industries — パナスケイラ鉱山エリアの現代の空撮と、周辺のポルトガルの山岳風景。
Panasqueira Photo & Video Galleries — Almonty Industries — パナスケイラ project ページにリンクされたオペレーター提供のメディアセクション。現代の産業環境を確認するのに有用。
Fine mineral specimens from the Panasqueira mines in Portugal — MChMinerals — 最近のパナスケイラ収集家向け資料を示す標本写真とビデオを掲載したディーラープレゼンテーションページ。
Panasqueira鉱山 — Almonty Industries — プロジェクト履歴、所有権、許認可情報、最近の開発ノートを含む現行オペレーターページ。
ポルトガルのPanasqueira鉱山の鉱物資源と reserves に関する NI 43-101 技術報告書 — 鉱山の地質、生産履歴、共生作用、採掘方法の最良の単一技術情報源。
Panasqueira鉱山、ポルトガル — Mindat — 鉱物種、写真、参考文献、 locality 階層を含む必須のローカリティデータベースページ。
写真ギャラリー: Panasqueira鉱山、ポルトガル — Mindat — Panasqueira標本と鉱山風景の大規模ビジュアルアーカイブ。
Panasqueira鉱山のフルオラパタイト — Mindat — Panasqueiraにおけるフルオラパタイトの色、結晶系統、豊富さを強調した標識地レコード。
Panasqueira鉱山のフェルベライト — Mindat — Panasqueiraのフェルベライトの標識地レコード、結晶の結びつきデータと参考文献を含む。
Panasqueira鉱山: Castelo Branco地区、ポルトガル — BCNROC リポジトリ記録 — Carles Curto Milà と Jordi Fabre による主要な Mineralogical Record 記事の書誌 landing ページ。
Panasqueira. 鉱物学 — Zenodo — 1997年の Azevedo と Calvo の鉱物学論文の保存された記録。
Panasqueiraite — 結晶学大全 — Panasqueira型局所 phosphate panasqueiraite の参照データ。
Thadeuite — 結晶学大全 — Panasqueira型局所 phosphate thadeuite の参照データ。