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© 2026 earthwonders
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    作者:Eugene·更新于 2026年9月8日

    关于平武矿业公司,中国的收藏家指南:其地质、矿业历史和著名矿物,配有 EarthWonders 记录的该地点的 370 件标本的插图。

    Key facts

    Locality
    平武公司
    Country
    中国
    翻译自英语—查看原文

    平武有限公司,中国

    概览

    对于收藏者来说,“平武”几乎总是指四川北部湖盐镇附近的高优质锑-钨-铋晶体出露,即胡牙乡区域的雪宝顶矿床:一个偏远的高山沉积带,其最佳标本看起来与中国矿物史中的其他任何东西都不同。它的名声源自一个简单但惊艳的视觉语言——金橙色的钨蓝晶呈尖锐的正四方二菱晶体,淡蓝色到无色的晶簇状绿柱晶,黑光泽的锡石,银绿色至灰色的云母,白云母、石英、萤石、磷灰石,以及偶尔在同一富云母基质上共生的少见锡含矿物硫化物和氢氧化物矿物。这并不是经典花岗岩-岩脉意义上的常规晶脉产地。现代研究将雪宝顶的产状描述为与高度演化的盘扣岩和普口岭花岗辉绿岩相关的热液到灰水岩型W-Sn-Be体系,矿脉和空腔穿过大理岩和片麻岩,围绕花岗岩分布。

    最具收藏吸引力的是对比性。在精品标本上,云母不仅仅是母岩;它是一个层叠叶片的雕塑性床层,像一层层银绿叶片,其上橙色钨蓝晶、玻璃状绿柱晶、黑锡石以及偶见的萤石或磷灰石在强烈的颜色分离中突出显示。该矿床之所以重要,原因在于粗大、具美感的钨蓝晶、锡石和绿柱晶会共生成完整的晶簇,且多为肉眼可辨的单晶状,地质上罕见且视觉上清晰可辨。商业和科学界的关注在1990年代大量粗晶亮相后显著增加,尽管该产地早已被勘探,并长期与小规模高海拔开采有关。

    区域视图

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    国家视图

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    产地名称应谨慎处理。较早的标签可能写着“Xuebaoding 山”、“平武矿”或“平武绿柱晶矿”,甚至简单地写成“四川雪宝顶”。更精准的现代用法将主要标本产地定位在平武县胡牙乡小雪宝顶山、绵阳市附近四川省中国的平武县,绵阳,山西,等效地标记在平武绿柱晶矿。矿区位于与雪宝顶主峰相近却不在主峰上的崎岖高山区;实际标本地与小雪宝顶及毗邻的矿化区相关,而非著名的峰顶本身。

    来自平武县雪宝顶的山顶绿柱晶上镶嵌橙色钨蓝晶的照片—图片来源:Rob Lavinsky, iRocks.com,通过维基百科共享

    照片:维基共享资源

    来自平武县雪宝顶山的黑褐锑石与方解石及白云母的晶体照片 —  credited: Rob Lavinsky, iRocks.com, via Wikimedia Commons

    照片:维基共享资源

    精选标本

    Locality Information

    Search for specimens: View all specimens from Pingwu Co., China

    收集材料来自位于 Huya 镇区西北约 14.5 千米处的 Huya 镇附近的 Xuebaoding W-Sn-Be 矿床。该矿床位于松潘-甘孜造山带,接近青藏高原东缘及北龙门山区域。重要的地质因素是一些小型、高度进化的透长岩侵入体——特别是 den 的攀口和埔口岭花岗岩——侵入于 Zhuwo 系的上三叠统变沉积岩中,其中包括片麻岩、板岩、大理岩及相关单元。研究描述这些花岗岩为过铝质并富含碱金属及挥发组分,这一化学特征有助于解释 Be、W、Sn、F 和 P 矿物在粗大晶体中的异常富集。

    该矿床最容易被理解为一种与花岗岩相关的热液和赭铁矿型晶体出露,而非传统的大型辉长岩矿脉。成矿受断裂控制。在大理岩中,脉线更清晰;在片麻岩中,成矿可能更像网脉状、碎裂状或团核状。最具收藏价值的组合出现在流体通过拉张性断裂和空腔时,留下一条富含石英的核心和一条粗大、矿物丰富的边缘。通常云母边缘在脉线与围岩之间分离,许多展示样品本质上是携带进入空隙而在云母丰富的边缘形成的大晶体。

    公开描述将成矿区按基岩与组合划分为若干区域或脉型。在花岗岩中,云母和绿柱石占主导地位。从花岗岩向大理岩过渡时,绿柱石、锡石和云母变得重要。在大理岩基底的主矿化部分,经典收藏组合出现:绿柱石、锡石、辉钨矿、萤石、磷矿、云母、方解石、石英、长石和针状电气石。一项现代研究给出了矿化脉边缘典型晶体尺寸范围:绿柱石 0.5–15 cm、锡石 1–30 cm、辉钨矿 1–30 cm、正钾长石和斜方辉长石 1–25 cm、云母 1–3 cm、萤石 1–10 cm、磷灰石 0.5–3 cm。上述范围并不能保证标本质量,但它解释了为何该地在国际市场上如此震撼:晶体足够大,具有强烈的视觉冲击力,且空腔中的晶体被与云母富集的基质对比鲜明地保留。

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    本页内容

    • 概览
    • 精选标本
    • Locality Information
    • 显著矿物
    • 霞石英
    • 云母
    • 海蓝宝石
    • Beryl
    • Cassiterite
    • Kesterite
    • Quartz
    • Albite
    • Fluorapatite
    • Calcite
    • 收藏家笔记
    • 故事与实地笔记
    • 矿物学记录与出版物
    • 进一步阅读与外部链接

    开采被描述为手工艺到小规模,胜过大规模现代工业样本作业。该矿床自1950年代起就已知晓并进行勘探,但其世界级收藏家声誉是在1990年代及之后大量粗大晶体进入市场后才逐步确立。经销商与收藏家标签显示该矿至至少2000年代早期和2000年代仍有活动,方解石、铍铁矿、辉钙矿、锡石与镁长石等样品的化验日期也有所出现。该矿床在收藏文献中被描述为高海拔作业,约有一百名矿工居住在矿区附近,其中相当一部分人专注于为收藏市场回收样品。

    现今的进入应被视为受限,不能与随意公开野外采集相提并论。该地点偏远、海拔较高、体力要求高,且矿区与现役或曾经开采的区域相关联,而非公众可采集的地点。认真的收藏家应假设合法样品通过 established dealers、收藏馆或有据可查的市场渠道获得,而非靠个人独自采集。最佳标签保留了市场名与更精确的地理等级:平武铍晶矿、虎牙乡、子牙顶山、平武县、绵阳市、四川省,中国。

    最著名的发现是产生组合样品的夹岩袋与脉边:辉钙矿镶嵌在黑云母上,平板状的海蓝宝石或 Goshenite 与黑云母及锡石并列;锡石在云母中呈双晶或簇聚,与方解石共存的云母;与铯石在云母中的锡石双晶或团聚,与方解石并置;含铌的辉钙矿与云母、辉钙矿、黑云母等共同出现;以及被绿色到黄绿色薄硬云母覆盖的稀有锡石。当地最受欣赏之处在于多种矿物自然共现且不拥挤:在云母巢状中孤立的橙色辉钙矿晶体、悬浮在云母之上的淡色平板状绿玉髦晶、或在苍白基质中锚定的黑色锡石。单靠体型大并不足以取胜;晶体的摆放、无损边缘、透明度、颜色以及云母基质的完整性都极为重要。

    显著矿物

    霞石英

    平武霞石英是雪宝顶产地的决定性种类:光泽黄、蜜色、黄棕橙色到富黄金橙色晶体,通常为尖锐的四方双尖晶体,收藏者常将其描述为伪正八面的形态。最好的晶体坐落在片状云母上,可能与平板状海蓝宝石或戈申石、黑锡石、萤石、氟磷灰石、斜长石、方解石和石英相关。关于雪宝顶霞石英的科学研究记录了颜色分带,以及与稀土元素替代相关的黄橙色调,尤其是轻稀土如La、Ce、Pr、Nd替代晶体结构中的Ca;宝石学研究还指出在短波UV下比长波UV有更强的蓝白荧光。普通标本较为黯淡、碎裂、拥挤或嵌入,优秀标本具有完整的高光面、温暖而饱和的色彩、边缘或端部的半透明至宝石光泽,以及与珍珠光云母清晰对比。

    云母

    云母是平武经典标本的基本基座。在雪宝顶它形成淡灰色、银灰色、绿灰色或香槟色的簇状书页和薄板,常见为密集的重叠花序或层状板,沿着裂隙边缘排列。它是含砷石英-云母组合的一部分,通常构成矿化脉与宿岩之间的边缘。霞石英、绿柱石、锡石、萤石、氟磷灰石、斜长石、方解石和瑗石-蜜石等标本都部分由云母基质框住主要晶体来评判。 finest 的云母明亮、珠光,且无损伤,具有清晰的薄板而非碎裂的云母;较差的样品则云母有擦伤、弯曲、氧化或被修整,削弱了标本的整体结构。

    海蓝宝石

    Pingwu 天青铜铝钠铌泉水晶以扁平的、平板状形态著称,而非许多晶脉白云母伴生的高大棱柱状形态,这是收藏家所期望的。晶体通常呈淡蓝色到极淡蓝色,透明至半透明,常像玻璃般的六角板状, lay 在褐镁闪石、云母、锡石、石英、萤石或长石为伴。关于雪宝洞玉髄的研究表明,在同一个逐步演化的热液系统中,早期蓝色的方解石和后来的无色的 Goshenite 可能共存;当颜色均匀、板面完整、基部广面的光泽保持亮丽而非蚀损或磨损时,蓝色材料往往最受珍视。此地出产的优质蓝宝石并非通常以颜色饱和为目标;它们追求的是纯净度、平板几何形状、空中安放,以及与苍白云母和黑色锡石的鲜明对比等独特特征。

    Beryl

    Pingwu 的绿柱石包含淡蓝色宝蓝和无色 Goshenite,这一地点也是现代典型的平板状绿柱石标本的经典来源之一。研究描述雪宝洞玉髄大多无色透明,极少带蓝色调,且特征性地沿着 c 轴缩短,形成以基面为主、含有较小棱柱和角锥面的扁平晶体。对该矿床的晶体研究通常发现高钠和锂含量,尽管最近的研究认为仅靠化学组成并不能解释平板状的习性。在标本上,绿柱石可与云母、尖晶石、锡石、黄长石、石英、萤石和磷灰石共生;最好的绿柱石块体显示出完整的六方轮廓、玻璃质的广面、微妙的蓝色或清水色、极少的边缘磨损,以及在富云母脉边缘自然定位的形态。

    Cassiterite

    Pingwu 锡石是该地区淡色绿柱石和橙色辉锑矿的黑色对比:黑到深棕黑色,具有高度光泽的晶体,常见双晶,局部在矿化脉边缘达到令人印象深刻的尺寸。它与白云母、绿柱石、辉锑矿、方解石、透明辉石、石英和萤石共生,尤其在当黑晶清晰地位于云母片之间而非埋在块状基质中时更具魅力。发表的研究将锡石列为过渡期和大理石包裹的矿物群落中的主要角色之一,对雪宝顶(Xuebaoding)锡石的U-Pb研究有助于约束矿化时序。优质标本具备明亮的镜面光洁面、可识别的双晶形态、与母体基质的清晰分离以及完整的边缘;普通样本则更常见地呈现接触、裂解状、拥挤或部分嵌入的黑色团块。

    Kesterite

    Pingwu 的锑铋矿是一种产地罕见矿物,而非大量产的物种,最著名的通常是覆以 Mushistonite 的样本。曾记载的样品显示伪四面体晶形,超出一厘米, fresh break 时为黑色,但在黄绿 Mushistonite 变质层下常被隐藏,常见于白云母上,有时与方解石或磷灰石共生。大约有十二件样品在2001和2002年分两批进入市场,随后化学分析确认为锑铋矿,使这些样品成为雪宝顶系列中的珍稀收藏品之一。品质取决于覆盖层下或穿透后的晶形、吸引人的绿色 Mushistonite 覆盖、与当地基质的共生关系,以及可信的分析或来源历史;该区未经测试的黑色硫化物样材若非经确认,不应轻易认定为锑铋矿。

    Quartz

    石英在 Pingwu 的结构性重要性即使不是样品的主角也不逊色。矿化脉通常描述为以石英为中心、边缘晶差粗糙的结构,石英与白云母、绿柱石、辉锑矿、锡石、萤石、透明铝酸盐、方解石、磷灰石和碧金矿共生。在收藏样品中,它可能呈无色、白色或乳白色,有时作为支撑云母及配晶的脉石,而非孤立的显眼点。最优的 Pingwu 石英标本价值在于石英帮助形成开放、未受干扰的口袋结构,或承载着恰当放置的辉锑矿、绿柱石或锡石;普通以石英为主的样品若不保留异常干净的共生关系或包含物,则吸引力大大下降。

    Albite

    Albite 既是相关花岗闪长岩的岩相成分,也是平武展示标本常见的副矿物。在脉中它与白云母、绿柱石、玻璃酸锌石、闪锌矿、炬石、磷灰石、正长岩和石英共生,公开描述将赭岩边缘的大粒矿物列为方铅矿的粗晶,在局部的厘米级晶体或集合体中出现。在标本上,通常呈白色至淡白色,在扁平的绿柱石或闪锌矿下方提供浅色的建筑性体积;也可能与无色的 Goshenite 一起出现,有助于将一些较清洁的绿柱石碎块与暗色的含锑辉矿相关联的组合区分开来。产出较好的 albite 标本显示出清晰、洁白的正长石晶体,支撑而非掩盖主晶体;受损、粉笔状或生长过度的 albite 可能使本来重要的标本显得沉重。

    Fluorapatite

    氟磷石是一种在平武收藏者集合中记录在案但相对不太常见的成员。它属于大理石基质中的主矿化区,与绿柱石、玻璃锌矿、闪锌矿、萤石、白云母、方解石、石英和碧玺共生,研究将磷灰石列为粗边缘矿物,通常晶体比绿柱石、闪锌矿或玻璃锌矿小。标本记录描述氟磷石与闪锌矿在白云母上的共生关系,以及在碧玺-陨铁矿-方解石组合中较少见的与碧玺和方解石的组合。最好的标本显示出可辨认的磷灰石晶体,能增添颜色或同位学意义,而不过于在云母中失神;对大多数收藏者而言,氟磷石被视为一种精致的副矿物,记录了系统中富含 F-P 的化学性质,而不是作为主显示矿物。

    Calcite

    平武的方解石属于大理石包裹的环境,在多种标本组合中出现,尤其与闪锌矿、白云母、闪锌矿、氟磷石以及碧玺-陨铁矿合成体相关。它可能形成淡奶油色至微黄色的晶体,或在白云母与闪锌矿之间形成“火锅硬币”式的板状晶体,并且在与闪锌矿相关的矿物学研究中也以包裹相或副相的形式出现。作为展示矿物时,其重要性是次要的,但优秀的方解石可以使黑暗的闪锌矿-云母组合变得柔和明亮,或完成一组同位现象。条件是关键:方解石比本地的绿柱石、闪锌矿和碧玺更软且更易酸蚀,因此边缘受损、被劈裂的面和刻蚀表面是常见缺点。

    其他记录在 Pingwu/Xuebaoding 的矿物包括萤石、微斜长石或正长石、电气石族矿物(包括黑电气石、镁电气石组成的黑电气石-镁电气石混合体以及 related 材料)、黄铁矿、辉铜矿、闪锭矿、方铅矿、辉钼矿、钛铁矿、黑云母、白云母、以及罕见的 mushistonite。该产地并非以单一矿物型矿床著称;其矿物学重要性在于罕见的 W-Sn-Be-F-P 组分、常见种的尺寸与品质,以及在收藏级样品中发现的稀有锡矿物如 kesterite 与 mushistonite。

    收藏家笔记

    首个真实性问题在于产地表述。以往的“ Mt. Xuebaoding” 或“ Pingwu 矿”标签是材料历史的一部分,但它们可能使山区内地理上分布广泛的多处矿脉和山峰混淆。现代标签应在保留旧表述的同时,加入当前收藏者-产地用语: Pingwu 钍铂辉金矿,虎崖乡, Xuebaoding 山麓, Pingwu 县,绵阳市,四川省,中国。特别要留意仅标注“Mianyang 矿”或“ Sichuan”的标本,除非矿物组合与来源确凿无疑。

    文学中尚无广泛、文献清晰记载的 Pingwu 钼铊铅矿造假产业成为标准警告,但最佳标本的经济性使得对普通标本的谨慎成为必要。嵌在硬玉云母上的钼铝铌矿、晶簇云母上的铍晶,以及云母上锡石的标本应检查是否有粘合晶体、修复岩基裂缝、填充的接触面,以及附着点处光泽不匹配或污垢。产地的自然组合可能极为壮观,因此极不可能完美无瑕的多种矿物组合并非自动错误,但需要仔细放大检视、紫外线检测胶水,以及关于来源的疑问。

    品相往往决定成败。钨钙矿在暴露边缘和尖顶处可能有缺口;绿柱石板常见边缘擦痕、角部裂开或广阔面被刻蚀;锡石可能有接触生长面的痕迹或终止端断裂;片状云母容易弯曲、磨损和脱落。基体修整较常见,并非本质问题,但过度修整会让标本看起来像被锯开、背面平整或不稳定。优质的 Pingwu 标本应给人像一个连贯的口袋碎片,而不是美丽晶体堆叠在云母上。

    短波紫外线对钨钙矿很有用,可能显示蓝白荧光;长波反应可能较弱或不存在,钼含量会影响荧光表现。仅凭紫外反应不能作为产地证明,但对钨钙矿鉴定和发现某些粘合剂是有帮助的检查。带方解石的标本应远离酸液。云母丰富的标本应从基质处取出管理,而非通过投射晶体来处理,存放时要避免周围标本挤压松散的云母片被压碎。

    市场供应仍比许多单 pocket 经典品种要好,因为 Pingwu 物料以实物量进入收藏市场,但顶级样本往往比产地名声所暗示的要稀缺。常见到小型钨钙矿-云母和绿柱石-云母标本。大型、完好、饱和橙色的钨钙矿晶体;带锡石的精美板状海蓝宝石;云母上锋利锡石双晶;含萤石的组合;以及 锗矿-美蝶石标本则少见,并且价格高昂。

    故事与实地笔记

    平武的故事与海拔及山脉的迷惑紧密相连。“雪宝顶”意为雪宝冠,著名的峰顶在祁连山脉最高升至5588米,但标本产地并不仅仅是在该峰顶的矿井。公开著作指出,雪宝顶主峰距标本地并非在同一地点,且被 intervening ridge 障挡;从产地实际可见的峰顶是小雪宝顶,海拔5433米,矗立在谷地之上。在一个谷地平面与相邻峰峰相差数千米的地区,标签、本地用语与收藏者的简写多年来混淆了地理信息,这一点不难理解。

    收藏的浪漫也是迟来的故事。该矿产在上世纪50年代就已知,但使产地声名大噪的标本并未在收藏者群体中掀起热潮,直到90年代,才出现大量、粗大、明亮的晶体。突然间,中国逐渐成为主要矿物产地之一,橙色的蓝晶辉光晶体足以重新设定该物种的期望值,扁平的云母间似乎嵌着淡蓝色的窗户的长石云母晶,以及带有认真锡矿风范光泽与体量的黑电气锡石。它出现在中国矿物产地逐渐成为世界市场核心的时刻,平武立刻成为收藏者能够在同一间房内一眼辨认的地点。

    野外记述和讲座摘要强调了该地的物理难度。矿井位于青藏高原东缘的高海拔地区,产地描述在海拔4,200米以上,相关地带甚至更高。前往矿井的旅程可能意味着整整一天的 travel,以及相邻谷地上方近3,000米的高度落差。研究人员与来访者描述了倾盆大雨、滑坡障碍、漫长的路途以及自然危险,作为系统研究落后于收藏者名气的原因之一。此处所说的“云端之上采矿”并非夸张的广告诗句;它捕捉了从偏远高山矿系提取脆弱晶体并让它们在标本贸易中保持完整的现实难题。

    科学故事同样引人入胜,因为标本本身确实带来一个真正的谜题。海蓝宝石晶在花岗岩尖晶石片状岩脉中传统上被期待;钨、锡矿床有各自熟知的环境;但平武却将海蓝宝石、钨铅锡石和锡石晶以大型、立方晶形、常呈宝石状的晶体组合在一起。这种组合迫使矿物学家仔细研究水热流体、大理石包裹的断层、富挥发物的演化花岗岩,以及空腔中开口的作用。因此,最好的柜藏标本不仅仅是美丽的物品;它们是对一个地质问题的手样证据。

    矿物学记录与出版物

    • Berthold Ottens, “Xuebaoding: Pingwu County, Sichuan Province, China,” Mineralogical Record 36, 45–57, 2005 — 针对学者收藏者的 Xuebaoding 蟹形辉石-硬铌矿脉矿床的关键本地性文章。
    • Artur Hedland, “Das Scheelit-Beryll-Kassiterit-Fluorit-Vorkommen von Huya-Zibeisha bei Pingwu, Provinz Sichuan, China,” Lapis, 2004 — 德文的 Huya-Zibeisha 硫铌-金红石-锡石-萤石产地的收藏家/矿物学综述,收录于本地数据库。
    • Jun Deng, Yan Liu and coauthors, “Genesis of the Xuebaoding W-Sn-Be Crystal Deposits in Southwest China: Evidence from Fluid Inclusions, Stable Isotopes and Ore Elements,” Resource Geology 62, 159–173, 2012 — 关于粗晶形成的流体包裹体、同位素与矿石元素证据的重要成因论文。
    • D. Zhang, J. Peng, I. M. Coulson, L. Hou and S. Li, “Cassiterite U-Pb and muscovite 40Ar-39Ar age constraints on the timing of mineralization in the Xuebaoding Sn-W-Be deposit, western China,” Ore Geology Reviews 62, 315–322, 2014 — 约束 Xuebaoding 锡-钨-铍成矿时序的地球化学年龄学研究。
    • Xinxiang Zhu, Markus B. Raschke and Yan Liu, “Tourmaline as a Recorder of Ore-Forming Processes in the Xuebaoding W-Sn-Be Deposit, Sichuan Province, China: Evidence from the Chemical Composition of Tourmaline,” Minerals 10, 438, 2020 — 关于碱性端钢铝石在矿床中化学组成及流体演化的开放获取研究。
    • Ping Wang, Thomas P. Gray, Zhe Li, Evan J. D. Anderson, Julien Allaz, Joseph R. Smyth, Alan E. Koenig, Lijian Qi, Yan Zhou and Markus B. Raschke, “Mineralogical classification and crystal water characterisation of beryl from the W-Sn-Be occurrence of Xuebaoding, Sichuan province, western China,” Mineralogical Magazine 85, 172–188, 2021 — 关于 Xuebaoding 西部中国 Xuebaoding 的异常板状绿柱石、其化学组成、晶体水及地质环境的详细现代研究。
    • Xianyu Liu, Jiuchang Yang and Quanli Chen, “Study on Spectral Characteristics and Color Origin of Scheelite from Xuebaoding, Pingwu County, Sichuan Province, P.R. China,” Minerals 12, 1344, 2022 — 开放获取的硬石膏学与光谱学研究,关于 Xuebaoding 硬钨矿的颜色起源。
    • Qinyuan Cao, Miao Shi, Ye Yuan, Shiyu Ma and Haoyu Lu, “Mineralogy and Geochemical Characteristics of Scheelite Deposit at Xuebaoding in Pingwu, Sichuan Province, China,” Minerals 14, 38, 2024 — 最近关于黄长石矿物学、地球化学、荧光、稀土元素模式与年龄解释的开放获取研究。
    • Xinxiang Zhu and coauthors, “Genesis of highly fractionated granite and associated W-Sn-Be mineralization in the Xuebaoding area, Sichuan Province, China,” Ore Geology Reviews 135, 104197, 2021 — 对盘口与埔口岭花岗岩及其与钨-锡-铋矿化关系的研究。
    • Xinxiang Zhu and coauthors, “Contrasting granites associated with W, Sn, and Be mineralization in the Xuebaoding and Pingwu areas, Sichuan Province, SW China,” Ore Geology Reviews 166, 105933, 2024 — 对雪宝顶钨-锡-铍系统与邻近平武地区钨相关花岗岩的有益比较。

    进一步阅读与外部链接

    • Mindat: Pingwu beryl mine, Huya township, Mount Little Xuebaoding, Pingwu Co., Mianyang, Sichuan, China — 样品产出矿的主要地点数据库条目、矿物清单、参考文献和产地层级结构。
    • Mindat: Xuebaoding deposit, Mount Little Xuebaoding, Pingwu Co., Mianyang, Sichuan, China — 描述稀土-锡-铋水热/晶脉系的更广泛的矿床级条目。
    • Mindat: Mount Little Xuebaoding, Pingwu Co., Mianyang, Sichuan, China — 有助于理解山脉区划及其与收藏者标签关系的产地层级页面。
    • Wikimedia Commons: Minerals of Mt Xuebaoding — 开放图片类别,展示来自该产地的锐钨矿、绿柱石、锡石、硬石榴石-穆斯科维特等及相关矿物。
    • Minfind locality article: Mount Xuebaoding, Pingwu County, Sichuan Province, China — 以收藏者为中心的概述,包含有用的矿区、样品关联和硬石榴石-穆斯科维特发现信息。
    • Fluorescent Mineral Society FMDB: Scheelite and Muscovite, Mt. Xuebaoding, Sichuan, China — 关于 Xuebaoding 锡铅矿在白云母上的荧光矿物参考资料。
    • Fluorescent Mineral Society FMDB: Scheelite and Fluorapatite from Pingwu, China — 记录 Pingwu 硬铝土矿-荧石-萤石-磷灰石的组合。
    • Wikimedia Commons: Scheelite-Muscovite-165814.jpg — 由 Rob Lavinsky 拍摄的经典橙色锡铋矿 on 白云母 的标本照片。
    • Wikimedia Commons: Cassiterite-118595.jpg — Mt. Xuebaoding 的锡石,伴方解石与白云母,Rob Lavinsky 拍摄。
    • Wikimedia Commons: Kesterite-Mushistonite-176718.jpg — 稀有的锡榴石-穆斯科维石共铈的参考图像。
    • Scheelite Collector's Guide
    • Muscovite Collector's Guide
    • Aquamarine Collector's Guide
    • Beryl Collector's Guide
    • Cassiterite Collector's Guide
    • Kesterite Collector's Guide
    • Quartz Collector's Guide
    • Albite Collector's Guide
    • Fluorapatite Collector's Guide
    • Calcite Collector's Guide