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© 2026 earthwonders
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    著者: Eugene·2026年9月10日に更新

    中国・青龍県 - 北京鉛鉱脈として知られる反射体の結晶と多様な二次鉱物が特徴の反鉛鉱・金鉱区。大場鉱山を中心に、 cheaper??

    Key facts

    Locality
    青龍県
    Country
    中国
    英語から翻訳—原文を表示

    Qinglong County, China

    概要

    清露郡は贵州省西南部に位置し、コレクターにとって重要です。その理由の一つは locality 名である「清龍( Qinglong)」で、通常は清龍鉱山または大昌鉱山を指します。大昌は大昌砒鉄鉱鉱区の鉱山で、いくつかの全く異なるコレクション史を結びつける特徴を持つためです。まず第一に、酢鉄鉱・金系の大規模な系統である有江帯、すなわち南攙江 / 蘭攙江の成鉱帯です。低温熱水帯で、ブレシアイト(砕屑)と変質を伴う「大昌層」と、前身紀の炭酸塩岩と埃梅山玄武岩性火成岩の間に、閃亜銅鉱、石英、蛍石、黄鉄鉱および後に二次鉱物が分布します。また、現代的な試料産地としても知られ、最良品はすぐに識別可能です。金属光沢のある灰色の閃亜銅鉱ブレードと頑丈なプリズム、石英に対して淡~濃紫の蛍石の立方体で、暗い縁の帯状があり、コレクターはこれを「QRコード」や「バーコード蛍石」と呼びます。白い石英と重晶石の対比、そして高度な体系的コレクターにとっては、珍しい二次的な砒素銅、バナジウム、ウランおよびアルミノフルオリド種が現れます。

    地域ビュー

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    国ビュー

    Loading locality...

    コレクターズ・清龍は単一のポケットや小さな鉱山ではありません。それは大昌 Sb鉱区およびその鉱山区、包括的には大昌、水晶湾、細石、古路、後坡、滴水岩、三王坪、黑山景を含む鉱区名です。この複雑さが、清龍標本が非常に多様に見える理由を説明します。いくつかは一次鉱物標本で、閃亜銅鉱と石英、蛍石、黄鉄鉱を含みます。他には、蛍石が石英上にあるもの、クレディータ花序、石膏被覆の方解石、炭酸塩シアノトリカイトの房状集合、そして珍しい黄色のカルリンツ石など、蛍石と硫酸塩が豊富な環境からの後期洞穴標本もあります。さらには、微小鉱物学的または分析的標本もあり、閃亜銅鉱上のオッテンサイトのクラスト、ウラン-バナジウム種、鉄バナジド酸塩、賛否両論あるいは新たに認定された二次相が含まれます。

    清龍の大きな閃亜銅鉱結晶 — 出典: Rob Lavinsky, iRocks.com / Wikimedia Commons

    写真: Wikimedia Commons

    青龍の歴史的重要性は二重である。経済的には、大長の鉛亜鉛鉱床は中国西南部の主要な鉛亜鉛資源の一つであり、採掘と冶金への利用は中国の概説でおよそ一世紀以上にわたり遡ることができ、1960年代以降組織的な探鉱が始まっている。科学的には、鉱床は Sb-Au 関係、流体混合、炭化水素を含む鉱脈流体、および Youjiang盆地の近接する Carlin型金系と鉛亜鉛鉱床との関係の研究において参照例となっている。鉱物地質学的には、この locality は、青龍 into stibnite(方解石の易水酸化物を含む希少水和ナトリウム-アンチモン酸スズ硫化物) ottensite の型産地である。

    ottensite on stibnite from Qinglong — credit: Rob Lavinsky, iRocks.com / Wikimedia Commons

    Photo: Wikimedia Commons

    Featured Specimens

    Locality Information

    Search for specimens: View all specimens from Qinglong County, China

    鉱物取引での使用では、「青龍県」は多くの場合、青龍県の大長鉱区にある大長鉱山(別名・大長鉱山常設鉱床)を指します。貴州省黔西南布依族ミャオ族自治州に位置するこの地域は大長 Sb鉱床を含む鉱化エリアが広がります。より広い県域には他の鉱化区域がありますが、古典的なアンチモニー-蛍石-オッテンサイト-炭酸塩-シアンオリチトリット-クリーデライトの組成は大長アンチモニー-金系統に結びつきます。Mindatは鉱山の位置を北緯25°40′ 深度西経105°10′付近として記録しており、現代の環境調査でも大長アンチモニー鉱山の尾鉱はほぼ同じ座標に位置するとされています。

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    このページの内容

    • 概要
    • Featured Specimens
    • Locality Information
    • Notable Minerals
    • Stibnite
    • Fluorite
    • コレクターのノート
    • Stories & Field Notes
    • Mineralogical Records & Publications
    • さらなる読み物と外部リンク

    地質的には、青龍は西北部の友江盆地内で構造的に支配された低温水熱性のアンチモニー-金鉱床として扱うのが最も適切です。重要な宿主層は「大長層」で、中生代前期の毛口層石灰岩の下層と中生代後期の中国大陸のエメイシュャン玄武岩性岩体の上層の間に展開する改変層群で、 districtには上部に長タン層群の地層も存在します。中国の地質学的記述は、大長層を珪質化した岩石、礫岩および粘土を多く含む改変層に分けます。最も有望な鉱石の産出部位は、下部・中部の珪質化した石灰岩礫岩、珪質礫岩および粘土礫岩です。

    この地域は構造的に複雑です。鉱床は地層・岩性・断層の組み合わせによって支配され、特にNEからNNEに走る構造線とNW走向の断層との交点に発生します。中国語の要約では、大長鉱区全体で100を超える鉱床が20以上の鉱化体に分類され、工業用のアンチモニー鉱床は主に大長層の層状・層状様式の鉱床として出現します。最大規模の工業鉱床は、長さ・幅とも数百メートルの規模で報告され、厚さは数メートルから十数メートルに及びます。標本収集家にとってこの幾何は重要です。最も良質な結晶は鉱物の総鉱石を代表するものではなく、露天の空隙、礫岩の空洞、断層帯、後期の鉱化 pockets から成長の余地があった場所に由来します。

    主な鉱石鉱物はアンチモン鉱화鉛鉱であるSb2S3。公表された鉱物成因研究は、初期のアンチモン鉱石を、ジエン石英とアンチモン鉱を主体とするもの(蛍石の有無にかかわらず)と、後期のSb-金鉱化を主として石英-アンチモン鉱と黄鉄鉱から成る構成と区別している。後の研究は、開放空間の壁岩の片粘性破砕体における初期の玉髄質-アンチモン鉱-蛍石の集合体を述べ、その後に石英脈やストックワークが現れ、微細粒のアンチモン鉱と金を含む砒鉄鉛黄鉄鉱を含む砒鉄鉛黄鉄鉱を伴う。流体包埋物解析は、中温〜低温の鉱化流体を示し、初期段階の流体は後期Sb-Au段階より概して高温であった。鉱化系はH2O-NaCl流体に炭化水素と微量のCO2を含み、流体混合が繰り返しアンチモン鉱の析出の重要な引き金として働いた。

    フルオライトは青龍だけの魅力的な付加鉱物にとどまらない。鉱物学文献では初期Sb集合体の一部であり、含有物包影での流体演化、希土類元素パターンおよびSr-H-O同位体を研究する主要な脈石鉱物として用いられてきた。コレクターは同じフッ素系系統の別の、より視覚的な側面を知っている:紫色、ライラック、無色〜淡緑がかった立方体;深い紫の縁の帯状; 角の段階的改変; 水晶や重晶石上の蛍石; 方解石、方解石、クレジット石、または希少なアルミフルオライド種と蛍石を組み合わせたもの。最良の蛍石は鋭く立方、光沢があり、半透明で三次元的かつ強い帯状を持つ例が多く、普通の例は水晶や重晶石のマトリクス上に小さな立方体の平らな地層のようになる。

    大ダチャンの採鉱史は、現代の鉱物収集以前から続いている。中国の記録は、明末から清初期にかけての発見、地元採掘、原始的還元 metallurgy を説明し、体系的な探鉱は1953年に始まったとされる。1956年以降、貴州地質局のチームが広域の探査を district および周辺で実施し、大規模なアンチモン鉱区を定義した。公的機関と産業の総括は、青龍アンチモン鉱を貴州省および中国西南部の主要鉱山として記述しており、鉱山本部は大長町にあり、青龍郡庁から約45km、興仁から約46kmの距離にある。近年の投資文書は大規模な採掘権エリアと継続的な産業再開発の関心を特定しており、環境報告は尾鉱ヤードの活動と鉱山廃棄物中の Sb、As ほか金属に対する継続的関心を示している。

    今日の採集アクセスは、公共採集という意味ではなく取引アクセスとして理解されるべきです。青龍は工業地帯であり、地元採掘地区であって、料金を払って採掘する場所ではなく、最良の標本は鉱夫、中国のディーラー、地元の専門家、国際ディーラー、そして後の分析作業を通じて収集家へと届いています。近年も青龍フ fluorite(蛍石)と二次鉱物の市場供給が継続しており、2018–2021年の蛍石と方解石-石膏物、2000年代半ばから後年の炭酸塧状酸化物、そして2025年には希少なアルミフルオリド類とバナジン酸塩の発見がありました。正確な採掘区のラベルはしばしば弱く、標本は「青龍」「青龍鉱区」「大場(ただし読みはダーチャン)」「大場Sb鉱区」などと売られることがあり、実際にはHoupo(吼坡)など特定の鉱区の区画から来ていることもあります。

    青龍産の紫色蛍石を含む重晶石 — 出典: Rob Lavinsky, iRocks.com / Wikimedia Commons

    写真: Wikimedia Commons

    Notable Minerals

    Stibnite

    清竜 stibnite は、初期の石英-辰砂-蛍石鉱脈における粗大な正十二面体結晶から、後期の石英-黄鉄鉱 Sb-Au脈に付随する細長い stibnite まで幅広く、収集家向け作品は、明るい金属灰色の光沢、はっきりとした縦方向の縞模様、がっちりとしたチゼル状の終端部、三次元の配置を示すものほど強く魅力的で、塊状の鉱石よりも優れた印象を与える。産地は、長さが exceptional な“杖”状結晶を細長く産出し、文献には40.5 cm の結晶が記録されているが、展示品としては、クォーツ、蛍石、変成基質上の短刃状または太いプリズマティック結晶をミニチュア〜キャビネットサイズで示すケースが典型的である。白色の石英と紫色の蛍石との共生関係は早期鉱石相の特に特徴的な所見であり、二次的なアンチモン種は広域の系で共存する。上質な清竜 stibnite は、明るさ、曲がりの欠如と先端の欠落のなさ、蛍石や石英が stibnite を強調するかどうかで判断される;普通の標本は接触的、鈍い、刻蚀されている、厚く被覆されている、または単に鉱石成分が豊富で美観性に乏しいことが多い。

    Fluorite

    清竜蛍石は、淡いライラック色、紫、青みがかった緑から紫に至る立方晶、そして色無~紫のゾーニングの組み合わせで最もよく知られており、濃い紫の縁や角が特徴となり、いわゆる「QRコード」または「バーコード」風の外観を生み出す。取引業者や展示記録には、0.時 〜 約 2.5–3.8 cm の辺長を持つ粒子、石英、ボトリオイダルまたはドリュジー石英、方解石、石膏、バライトの基質上の結晶が記録されている;鉱石文献では蛍石は初期の蛇紋石状stibniteの集合体にも位置づく。最良の標本は、透明〜半透明の立方晶、強い光沢、鋭い改質エッジ、内部ゾーニングが見える、切断パネルではなく清潔な彫刻的な基質を持つ。バライトやバライトの偽形後の石英との良好な組み合わせは特に珍しい。紫色や青色の蛍石蛍光は試料と照明条件次第で紫色の蛍光を示すことがあるが、通常の室内光で最も重要な視覚的特徴は、中央が淡色で縁が紫色にゾーニングされた外観である。

    硫砒石と蛍石を超えて、青龍は驚くほど豊かな体系的産地となっています。オッテンサイト(Na,K)3Sb6(SbS3)O9・3H2O は、簡略化された公表表記でこの産地の最もよく知られた型標本鉱物であり、硫砒石と蛍石の上に赤褐色から橙紅色の外 crust 著、球状状コーティングと集合体を形成します。青龍鉱山または大場鉱区で記録された他の著名な種には、カルボネートシアノトリカイトが青空色から深藍色のフェルテッドかつ針状の外皮を、クリード石を無色からラベンダー色のプリズマ状噴出として、バライト、方解石、石膏、黄鉄鉱、 arsenopyrite、真口、ヒ素黄、硫砒石、セナーモン石、バレンティン石、モプン石、ギアクサツ石、カールヒンツ石、ヒュエット石、シュブネル石、マイク・ハワード石、メタゼイノライド、トーバーネライト、チュヤムニットを含む。希少鉱物の潜在性はまだ進化しており、最近の分析作業は旧ラベルの訂正、予期せぬ種の追加、そして魅力的な「青い髪」標本が注意を要することを示しており、カルボネートシアノトリカイトとシアノトリカイトは視覚的に必ずしも分離できない場合がある。

    コレクターのノート

    青龍の最も重要な真偽性の問題は、主要なアンチモン鉛鉱–フ fluorite 系統の大量偽造ではなく、二次鉱物での誤同定と改変である。一部の青龍 Creedite(creedite)は、販売性を高めるためにインクで紫色に染められていたとの報告もあり;警告サインは亀裂や多孔性部位に色が集中しており、染料はアセトンに溶けると報告されている。青龍産の紫色 Creedite は本物であり得るため、「紫は偽物」という問題ではなく、色が自然で均一に分布し、起源や検査による裏付けがあるかどうかが問題である。

    別の頻出ラベル問題は「yttrofluorite」である。以前その名で販売されたり写真に撮られたりした青龍産標本のうち、分析の結果、イットリウムを検出できない普通の蛍石であることが判明しているものがある。コレクターにとって現実的な基本ルールは次のとおりである:個々の標本に信頼できる化学データがない限り、青龍産のyttrofluorite にプレミアムを払わないこと。紫色の色彩、強い蛍光、異常なゾーニングは、イットリウムの証拠にはならない。

    青龍のアンチモン鉱は慎重に扱う必要がある。結晶は脆く、しばしば条線が入り、終端部で曲がったり折れたりしやすい;多くの標本には天然の接触面があり、結晶は狭い空洞で成長したり、鉱帯から回収されたためにジオードではなく空洞的でない部分もある。超音波洗浄は避け、専門的に評価されない限り酸での洗浄を避け、鋭利な刃物の過度な取り扱いを避けること。アンチモン鉱はアンチモンスルファイドであり、通常の展示自体は危険ではないが、粉塵は吸入しないこと、家庭環境で標本を切断・研磨・強く清掃しないこと。

    Realgar および Orpiment はいずれも地区から報告されており、 arsenic-鉱物としての通常の配慮が必要である:Realgar を多く含む標本は明るい光への露出を最小限に、摩耗を避け、取り扱い後は手を洗うこと。Torbernite、Metazeunerite、Tyuyamunite のようなウランを含む二次鉱物は青龍鉱山の鉱物リストに記載されており、放射性ラベルを自動的に却下すべきではない。ほとんどの標本は小さく、熟練したコレクターには扱いやすいが、子供、食品エリア、不要な粉塵の発生源から離れた密閉ボックスにラベルとともに保管するべきである。

    状態は大きく異なる。アンチモン鉱は刻印、鈍化、接触、あるいは後の地殻による被覆を受けることがある。フ fluorite 立方体は割れ目、打撲した角、ノコギリ状の背面、母岩のトリミングを示すことがある;背面のノコギリは取引で一般的なので、展示面は前処理と別個に判断されるべきである。カルサイト-石膏の標本は、眼が見ているのは表面の光沢のある石膏の皮である可能性があるため、意外に繊細に見えることがある。炭酸塩シアノトリコライトやその他の繊維状の二次鉱物は、乾燥・ほこりのない状態で触れずに保つべきである。

    市場での入手性は不均一だが活発である。青龍蛍石は入手可能であり、QRコードキューブの小さなプレート状から水晶や方鉛砒の大きなキャビネット石まで幅がある。サブナイトは高品質で傷のない光沢のある形での豊富さは、現地ラベルの数を示すほど多くはない;大きな美観を持つ結晶には高値が付く。オッテンサイトは真に希少であり、ショーケース用の派手な鉱物というより体系的標本として扱うのが最良である。炭酸塩青髭石、 creedite および新しいアルミノフルオリドとバナジエートの関連鉱物は断続的に現れ、しばしば小口であり、最良の例は分析、強い出所情報、またはその両方の恩恵を受ける。

    Stories & Field Notes

    Ottensiteの物語は、誤解から始まるため、清隆採集における最も人間味のあるエピソードです。清隆の錫石( stibnite )に赤褐色系と黄色系の外皮が初めて流通したとき、それらはすぐには新種として認識されませんでした。いくつかの材料は別の名称で販売されたと伝えられ、また別の材料は、販売可能な錫石の上にある汚れのように見えたため、見栄えの悪い汚染物として取り除かれてしまうこともありました。痛ましいコレクターの詳細を残すウィキメディアの標本ノートの中には、「説明前に多くの材料が“掃除”されて失われた」と記録されています。振り返ってみると、あのオレンジがかった赤色の外皮こそ宝物だったのです。

    2006年4月、マーカス・オリグリエリは桂林を訪れ、錫石の赤いコーティングの奇妙さについてディーラーに尋ねました。あるディーラーは、2004年におそらく5つのビールバレット分の材料が生産され流通した可能性があると教えてくれました。これは希少性を測る素晴らしく具体的な尺度です:鉱石の実トン数でも、鉱脈の地図上の位置でもなく、取引を通じて流通した数杯分の標本だけが、誰もそれらが何であるかを完全に理解する前に存在していたということです。その後のジ Jr Sejkora と Jaroslav Hyršl の研究により Ottensite は新鉱物として確立され、Origlieri、Thomas Laetsch、Robert Downs はその副生成を明らかにしました。今日のコレクターにとって、清隆の最良の ottensite 片は、層状の歴史を携えています:錫鉱石、超生物変質、誤認、商業的クリーニング、そして最終的な正式な鉱物学的認定という連続性です。

    清隆の蛍石には別の入口がありました。見落とされる代わりに、瞬時に視覚的な存在感を放つようになったのです。2018–2019年頃、強く帯状に区分された紫縁の立方体が鉱物取引の中でより広く見られるようになりました。「QRコード蛍石」というニックネームが定着したのは、いくつかの立方体の面の濃い紫縁と幾何学的な斑が印刷されたデジタルパターンに似ているためです。この発見の良い標本は驚かされることがあります:淡い立方体中心部、暗い紫の縁、石英または方解石母材、そして他の多くの中国蛍石鉱区の柔らかな紫色の塊とは異なる、鮮烈な建築的な外観です。この名称は非公式ですが有用です。コレクターが「清隆 QR 蛍石」と言えば、ほとんどの現代蛍石専門家はすぐにそのスタイルを理解します。

    2025年の希少鉱物ブームは、別の章を加えました。ディーラーや分析者は、旧来の錫石-蛍石-炭酸塩-サイアノトリサイトの物語に合わない清隆の標本を目にするようになりました:黄鉄砒鉱カルリントザイト、ゲールクツタイテ、蛍石、シュブネル石、その他希少または新たに認識された相。いくつかは小さく、淡く、通常のキャビネット標本としては美しくないものでしたが、それが以前見落とされた理由そのものでした。地区の評判は、「中国の良い蛍石と錫石の産地」という域を超え、より興味深いものへと転じました:控えめな標本でさえ、真の鉱物学的意義を帯びる生きた分析的な産地へと。

    Mineralogical Records & Publications

    • Chen, Yu; Liu, Xiucheng; and Zhang, Qihou (1984). “A Tentative Discussion on the Genesis of the Dachang Antimony Deposit, Qinglong County, Guizhou Province.” Mineral Deposits, 3(3), 1–12. Dachang 鉱床、Dachang 層および鉱化・侵食変性に関する中国初期の地質学論文。

    • Peng, Jiantang; Hu, Ruizhong; Qi, Liang; and Jiang, Guohao (2002). “REE geochemistry of fluorite from the Qinglong antimony deposit and its geological implications.” Chinese Journal of Geology, 37(3), 277–287. Qinglong 砒鉄鉱鉱床の蛍石のREE地球化学と地質的含意を結ぶ重要な参照。

    • Peng, Jiantang; Hu, Ruizhong; and Jiang, Guohao (2003). Geological Journal of China Universities, 9(2), 244–251. Qinglong/Dachang Sb鉱床における地質学的・同位体文脈で後の研究によく引用される。

    • Su, Wenchao and coauthors (2015). “Infrared microthermometric study of fluid inclusions in stibnite from the Dachang antimony deposit, Qinglong, Guizhou.” Acta Petrologica Sinica. 蛇紋石における流体包有物と鉱床の温度-塩分条件に焦点を当てた中国語論文。

    • Chen, Jun; Yang, Rui-Dong; Du, Li-Juan; Zheng, Lu-Lin; Gao, Jun-Bo; Lai, Chun-Kit; Wei, Huai-Rui; and Yuan, Ming-Gang (2018). “Mineralogy, geochemistry and fluid inclusions of the Qinglong Sb-(Au) deposit, Youjiang basin (Guizhou, SW China).” Ore Geology Reviews, 92, 1–18. 鉱化段階、鉱液条件および流体混合の役割を特定する重要な現代論文。

    • Chen, Jun; Yang, Rui-Dong; Du, Li-Juan; Gao, Jun-Bo; Zheng, Lu-Lin; Huang, Zhi-Long (2020). “Multistage fluid sources and evolution of Qinglong Sb-(Au) deposit in northern margin of Youjiang basin, SW China: REE geochemistry and Sr-H-O isotopes of ore-related jasperoid, quartz and fluorite.” Ore Geology Reviews, 127, 103851. ジャスパー、石英、蛍石を介した鉱液源と進化の詳細な研究。

    • Chen, Jun; Huang, Zhi-Long; Yang, Rui-Dong; Du, Li-Juan; Liao, Ming-Yang and coauthors (2021). “Gold and antimony metallogenic relations and ore-forming process of Qinglong Sb(Au) deposit in Youjiang basin, SW China: Sulfide trace elements and sulfur isotopes.” Geoscience Frontiers, 12(2), 605–623. 初期の粗い蛇紋石と後期の細かな蛇紋石をAu含有の黄銅鉄鉱とともに識別する現代的硫化物地球化学論文。

    • Sejkora, Jiří; and Hyršl, Jaroslav (2007). “Ottensite: a new mineral from Qinglong, Guizhou Province, China.” The Mineralogical Record, 38(1), 77–81. Qinglong産としての新鉱物 Ottensite の初出説明。型産地としての地点名を記載。

    • Origlieri, Marcus J.; Laetsch, Thomas A.; and Downs, Robert T. (2007). “A note on the paragenesis of ottensite.” The Mineralogical Record, 38(1), 83–84. 銅砒重鉱-蛍石- Ottensite の形成順序に関する短くても有益なノート。

    • Handbook of Mineralogy: “Ottensite.” Mineralogical Society of America. 型材料の供給元として Qinglong を記載し、プラハ国立博物館の標本 P1p 1/2006 を記録した簡潔な鉱物データシート。

    • Niedermayr, Gerhard (2004). “Ein bemerkenswertes Neufund von Carbonat-Cyanotrichit aus China.” Mineralien-Welt, 15(5), 58–60. Qinglong の炭酸塩-シアン塩長石(Carbonat-Cyanotrichite)に関する早期公表通知。現在は同地点の二次系統と強く結びつく鉱物として知られる。

    • Guedes, Roger De Ascenção (2023). “Échos de la Minéralogie internationale.” Le Règne Minéral, 29(171), 43–44. Qinglong の“yttrofluorite” の分析を報告する Mindat の後続ノートで扱われた fluorite で、 yttrium は検出されなかったとの記述。

    さらなる読み物と外部リンク

    • Mindat: Qinglong Mine (Dachang Mine), Dachang Sb ore field — 鉱山の地点、鉱物リスト、参照文献、標本写真リンクのための最良の単一データベースエントリ。

    • Mindat: Qinglong County, Qianxinan, Guizhou, China — Qinglong/ Dachang 鉱山地点と広い管理区域を区別するのに有用な、郡レベルの地点ページ。

    • ScienceDirect abstract: “Mineralogy, geochemistry and fluid inclusions of the Qinglong Sb-(Au) deposit” — Qinglong の完成時代の鉱物学的な論文と流体包有物のコア現代地質論文。

    • ScienceDirect abstract: “Multistage fluid sources and evolution of Qinglong Sb-(Au) deposit” — フルオライト、ジャスパー・石英および鉱石流体の進化に焦点を当てた情報源。

    • Geoscience Frontiers / Peking University page: “Gold and antimony metallogenic relations…” — 粗い初期の反鉛鉛鉱、フルオライト、ジャスパー・石英、および後期の黄金(Au)含有黄鉄鉱に関する詳細を含むアクセス可能な要旨。

    • Chinese Geological Survey journal: gravity inversion and deep prospecting potential in the Qinglong Dachang ore concentration area — 地域構造、潜在的な地下侵入、深部探鉱ターゲットの有用な中国語での概要。

    • Mining industry summary: “Typical antimony mining area—Guizhou Qinglong antimony mine” — 掘削史、鉱床の規模、鉱体、品位と関連鉱物を含む、情報量の多い古い中国語の要約。

    • Wikimedia Commons: Qinglong Sb-Au Deposit category — 自由ライセンスの標本写真、特に反天青石と反天青石上の偽天青石。

    • Mindat discussion: “On the ‘yttrofluorite’ from Qinglong Mine, China” — Qinglong の「yttrofluorite」材料が普通の蛍石であることを示す分析に関する重要な収集家ノート。

    • Le Comptoir Géologique: Creedite encyclopedia — Qinglong の creedite 均質標本の一部がインクで紫色染色されていたという特定の警告を含む。

    • Stack of Stones: “New mineral discoveries from Qinglong, China (2025)” — 2025年の Qinglong の希少鉱物 discoveries と分析作業を最近の収集家向けに要約。

    • Mindat: Carbonatecyanotrichite from Qinglong Mine — Qinglong カーボネートシアノトリカイトの集中発生ページ、関連鉱物と参考文献を含む。

    • Handbook of Mineralogy: Ottensite PDF — Ottensite の式、産出、標本材料とアソシエーションの簡潔な参照。

    • Stibnite Collector's Guide

    • Fluorite Collector's Guide