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    著者: Eugene·2026年9月10日に更新

    中国・西華山鉱田――ピオタン蛍石と石英で知られる歴史的なタングステン-スズ鉱床。コレクターに高く評価される顆粒状の花崗閃緑系水熱構造を備える。

    Key facts

    Locality
    西華山鉱区
    Country
    中国
    英語から翻訳—原文を表示

    Xihuashan ore field, China

    概要

    西華山は中国のタングステンの基盤名のひとつであり、南江西、南嶺山脈の古典的鉱脈区分です。ウルフラマイト含有の石英脈とF-rich花崗岩が産業的ランドマークと驚くほど洗練されたコレクター・ローカリティの両方を生み出しました。標本世界では、名前は主に鉱区の漂塘側の蛍石と石英にしています—透明から半透明の蛍石の立方体、八面体、階段状の複合形が、光沢のある石英、雲母、長石、方解石、硫化物、そしてより稀にだしウエストン・スケライトのノートとともに並びます。最高の標本は「花崗岩水熱系」の特徴を帯びた外観で、無色または淡緑の内部、ラベンダーから紫のエッジ・ゾーニング、段状の立方体成長、シャープな石英のアクセント、雲母を豊富に含むマトリクス、そして時折のブラス色の黄銅鉛鉛鉛硫化物のノートを備えています。

    地質的には、この鉱区は中国南部の東部南嶺タングステン-スズ省に属します。西華山花崗岩複合体は低品位のカンブリア紀の変成岩を侵入させ、長命なマグマ水熱系の推進力となり、W、Sn、Mo、Bi、F、Be、Y、REEが豊富に含まれました。鉱山スケールでは、これは単なる絵のようなキャビティ堆積ではなく、厚い・薄い石英脈、グライゼン改変、長石化花崗岩、ホーンフェルス域岩層、および高温のケイ酸塩と酸化物から硫化物、蛍石、炭酸塩、そして後期の水熱過印刷へと段階的に移行する共存岩相の脈状分布です。その地質的複雑さこそ、「漂塘蛍石」ラベルがより豊かな物語を隠している理由です。これらは単なる蛍石標本ではなく、国の歴史的重要性を持つタングステン-スズ系の付属鉱物であり、ガングちゃぱんの鉱物群の重要な一部です。

    地域ビュー

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    国ビュー

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    鉱区のコレクターとしての評判は、特に2000年代の漂塘鉱山標本で最も強く、蛍石と石英、雲母、黄銅鉱、方解石、硫硫酸、そして Euclase のような珍しい鉱物が見られます。より有名な窯需要の蛍石と比較すると、漂塘の標本は市場でやや希少で、しばしば控えめで淡く、建築的で内部的なゾーニングを示し、良好な照明に依存します。最高の例は単なる「中国の紫蛍石」ではなく、鉱山の脈構造をミニチュアで保存したキャビネット標本です。蛍石が石英の上に乗り、雲母と長石の縁処理、そしてタングステン-スズ配管系を示す硫化物が、西華山を有名にした地質を示しています。

    漂塘鉱山、西華山鉱区の淡色方鉛鉱から出た紫色蛍石結晶、淡色の方解石とともに — 出典: Géry PARENT / Wikimedia Commons

    写真: Wikimedia Commons

    Featured Specimens

    地域情報

    ** specimen の検索:** 中国・西华山鉱区のすべての試料を見る

    西华山鉱区は江西省南部、贛州市大余県に位置し、かつての中国のタンタル国の中心地の心臓部にあたる場所です。その主要な露頭には西华山鉱、当坪鉱、漂塘鉱、大溶山W-Mo鉱床、および更なる鉱区内の穆之源/穆子源関連の露頭が含まれます。歴史的な西华山鉱は大余町の西北西付近を中心とし、鉱区全体のコレクター向けラベルとしては広範で、単に「西华山鉱区」として販売される標本は、いくつかのタングステン関連鉱山のいずれかに由来することがあり、現代の蛍石標本では特に漂塘が重要です。

    鉱床タイプは花崗岩関連の脈状 tungsten で、重要な W-Sn 多金属鉱化を伴います。西华山鉱自体は Jurassic紀の雲母花崗岩の頂部および脈縁部近くに発達した大鉱脈の黃鐡鉱–石英鉱床です。花崗岩複体は多段階で高度に進化した過剰シリカを含む体として説明されており、露出面積は約19平方キロメートルで、鉱区はF量の多いマグマ-熱水の進化と結びついています。最初の粗結晶から斑状の黒雲母花崗岩相にはモネザイト-(Ce)、ゼノタイム-(Y)、ジルコン、ウラノトリアナイトといった微量元素鉱物が含まれ、後の中〜細粒の黒雲母花崗岩はマグマ-熱水の転換を記録し、ガドリナイト-(Y)、フルガソンサイト-(Y)、ゼノタイム-(Y)、Yを含むガーネット、イットロフルオライト、Yを含むフルライトなどのY含有副鉱物を携えます。

    西华山鉱では、脈は古典的に黄鐡鉱を含む石英脈で、急傾斜に群生して配置されます。公表された記載には数百の経済脈が記録され、主に東西方向から東北東-西南西へ、しばしば北向きに急傾斜します。仏語と中国語の地質学文献は規模の大きさを強調します:黄鐡鉱優勢の鉱床は約4.3平方キロメートルを占有し、615個の経済脈が認定されました;平均脈幅は約0.5〜0.6メートルが一般的ですが、主要脈ははるかに厚さがあり、No.299脈は長さが1キロメートル以上に達します。その他の概算によれば脈長は一般に300〜600メートル、幅は約0.4メートル〜3.6メートル、経済的な垂直範囲は通常約200メートルで、300メートルを超えることはまれです。

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    このページの内容

    • 概要
    • Featured Specimens
    • 地域情報
    • Notable Minerals
    • Fluorite
    • Quartz
    • コレクターのノート
    • Stories & Field Notes
    • 鉱物記録と公表物
    • さらなる読み物と外部リンク

    類相生成は商業的鉱石名が示す以上に広い。主鉱石相においてウルフラム石が支配的で、石英と共生している。カシタイライト、モリブデナイト、ビスマスナイト、シェライト、燐鉄鉱、砒鉄鉱、硫砒鉄鉱、スパレライト、フェル石、ポロ石、ボーン石、その他の硫化物または硫砲塩化物が鉱石相に見られ、石英が主な脈礫で、長石、雲母、蛍石、紅柱石、トパーズ、方解石、方解石、ドロマイト、その他のF-およびBe-bearing鉱物が付与している。ウルフラム石、石英、カシタイライト、緑柱石、砒鉄鉱、スパレライト、蛍石の含有物の研究は、系統が初めはマグマ-水熱移行流体として始まり、熱水性水熱系へと進化したことを示している。報告される鉱化条件は脈鉱床としては高温で、全体の温度範囲はおおよそ700–200℃、圧力は約160–200 MPa、ガス-液体含有物の含水塩度はほとんどがNaCl換算5–10wt.%程度である。

    西華山の顕著な特徴はその「逆転」した鉱物帯状である。西華山鉱山の descriptions では、高温鉱物は脈の上部および周辺部に現れやすく、低温鉱物は脈の中心部および下部へ集中する。No.299脈では、壁から中心へと鉱物分布がモリブデナイト、緑柱石、カシタイライト、ウルフラム石、次に硫化物と記述されている。垂直方向には、上部には蛍石、トパーズ、カシタイライト、緑柱石、ウルフラム石、モリブデナイトが含まれることがあり、中上部はウルフラム石と緑柱石が豊富で、下部ではウルフラム石が減少し硫化物とシェライトが増え、さらに下部は炭酸塩が多くなる。

    Piaotangは同じ鉱床域内にあって地質的にも歴史的にも独自に重要である。隠れた侏羅紀花崗岩侵入体に関連するW-Sn鉱床であり、南中国脈 tungsten 鉱床の「五階層」垂直帯状モデルの古典的発祥地の一つである。このモデルは脈の形態に垂直方向の進行を描くもので、上部近くには無価値または弱い細脈があり、脈列帯が続く区域、混在脈列-細脈帯、深部にはより厚く連結するウルフラム石-石英脈があり、さらに下部には細くなる帯がある。 Piaotang では、676 m と 328 m の鉱山水平からの研究により、脈の厚さ、WO3およびSn品位、破砕の連結性、石英成長世代を結び付け、鉱床の生産的な脈が流体を機械的に有利な宿岩へと下方へ集中させたことを示している。

    採鉱の歴史は、その地域のアイデンティティの中心です。1907年に西華山でタングステン鉱石が認識され、1908年に開発が始まり、中国で初めて操業されたタングステン鉱山となり、中国タングステン産業の発祥地となりました。初期の採掘は最初は私的で地域的に組織され、後に規制が強化されていきました。1949年以降、鉱山は国家主導の大規模な開発期に入ります。中国初の五カ年計画の間、西華山は国家的工業プロジェクトの一つとして組み込まれ、ソ連の支援を受けて再建・拡張されました;1959–1960年頃にほぼ完成・竣工しました。ある回顧的な記録は、1949年以前の生産をタングステン精鉱47,338トン、WO3金属換算で30,769.7トン、1949–2006年の生産をタングステン精鉱97,288.7トン、WO3金属換算で63,237.7トンとし、ほぼ99年間で約150,000トンの精鉱を挙げています。別の現代的な地質サマリーは、1908年の開発開始以来の累計産出を鉱石品として142,040トン、金属換算で92,326トンと、内部鉱山データに基づくとしています。

    操業者は中国の産業史とともに変わりました。「西華山タングステン鉱山」という名称は長い国家鉱業時代に属します。後に資源枯渇が深刻化すると、江西タングステン集団は2002年に鉱山の実質資産を整理し、江西西華山タングステン産業有限公司として設立しました。公開企業情報は、同社が江西タングステン集団によって支配され、旧「世界のタングステン首都」鉱山の資産から構成されたと説明しています。2000年代には、操業の役割は大規模な主要生産者から、残余生産、資源置換、財産・産業機能、最終的には閉鎖と生態系の回復へと移行しました。2022年の現地報告では、西華山の採掘は2021年に閉山しており、残る同社は86名を雇用し、主な業務は生態回復と世紀を超える産業遺産の保存に焦点を当てているとしています。

    収集用の資料は、旧西洋の採掘地域でのカジュアルな石探しのようには行われませんでした。これらは産業用タングステン鉱山および関連採掘跡であり、坑道・ダム・アディット・鉱山敷地へのアクセスには所有者または当局の許可が必要で、地下へのアクセスは重大な安全問題です。現代のコレクター標本は、中国の鉱物ディーラーネットワーク、鉱山作業員、商業チャネルを通じて1990年代から2000年代に市場へ流通しました。当時のピアオタン蛍石は、現在では現行生産物というよりも古い中国産材料として見られることが多くなっています。複数のディーラーレコードは、より良質なピアオタン蛍石を2010年頃以前に採掘されたものとして記録しており、それ以降の同程度の生産物が市場にはほとんど届いていません。

    特定の標本は、商業記録における鉱区と脈に結び付けられることがあります。 Piaotangの蛍石–石英の標本は、268 mのレベルにあるNo. 359脈からリストされており、石英上の黄銅礬を伴う約2.5 cmの淡い緑色の蛍石立方体が含まれています;他の標本はNo. 3脈、388エリアに属するとされ、光が当たると水色とラベンダー中心部、深い紫の縁を示す、階段状でガラス状の蛍石が約3 cm程度見られます。2009年3月21日に採取された dated標本は、石英上の2.9 cmの三つが一体化した色境蛍石立方体として記述されました。最近のMindatの写真記録も、Muziyuan地域のPiaotang蛍石浮体を文書化しており、淡い灰緑色からほぼ無色に近い階段状の立方体、紫の縁部分帯、石英、長石族鉱物、雲母を含みます。これらの詳細は重要です。鉱床の最良の蛍石は、「中国産蛍石」という広い枠組みに誤って分類されやすいため、脈や鉱山の起源が保存されていることが重要です。

    Notable Minerals

    Fluorite

    Xihuashan鉱区の蛍石は、Piaotang鉱山と近隣のMuziyuan地域の産出で最もよく知られており、鋭い立方体、階段状の立方集合体、正八面体から立方八面体形、そして水晶、雲母鉱、長石、方解石、黄鉄礜、砒鉄鉱、時には他の硫化物と組み合わさった複雑な階段状結晶として現れます。 色はほぼ無色〜薄い灰緑、パステルグリーン、アクア、ラベンダー、深紫まで幅広く、最も特徴的な個体は内部が透明または淡色で端・角・ファントムのゾーニングが紫色です。優れたサムネイルは母岩上の透明な立方体を示すことがありますが、 localityの最も価値の高いミニチュアおよびキャビネット級の標本は、2–3 cmの蛍石結晶、はっきりとした階段状の成長、清浄な水晶の対比、そして未攪乱の雲母または硫化物の基質を備えています。特に大きな例は、強く彫刻的な階段状の「アステカのピラミッド」形状や、直径10 cmを超える蛍石を含む場合がありますが、これらは稀です。最良の標本は産地特有の特徴で際立ちます:透明な淡色中心、飽和した紫の縁や角、バランスの取れた水晶/雲母の関連性、そしてPiaotang素材がしばしばYaogangxian蛍石と混同されがちな洪水のようなより馴染み深い蛍石よりも、より希少でニュアンスのある外観です。

    Quartz

    石英はXihuashan鉱区の構造鉱物です:タングステン、スズ、ベリリウム、フッ素、硫化物の集合体は本質的に石英脈の集合体であり、コレクター向けの石英はウルフラムを含む巨大な脈状石英として、またポケットや開口部の結晶化した水晶として現れます。Xihuashan鉱山では、花崗岩中の岩石形成石英、グライセング石英、空洞外の巨大脈状石英、空洞内のミアロライト状またはベント状の石英を区別する研究が行われています。ベント状石英には一次流体含有物が含まれ、後期の無関係なイベントではなく、鉱化系に直接属します。収集可能な石英は通常無色〜乳白色、光沢があり、錐状です。蛍石、黄鉄鉱、 arsenopyrite、モリブデン石、雲母、方解石、ス فيه柱などの基板として用いられることが多く、Piaotang産の優れた pieces では単なる背景ではなく、美的なアンカーとして機能し、ガラス様の結晶が蛍石の立方体を縁取ったり、それらの下に板状を形成したりします。真剣なコレクターにとって、最良の石英標本は、花崗岩脈の共生相を明確に示すもの—蛍石のゾーニング、硫化物のアクセント、雲母の縁取り、またはタングステン鉱物—で、単なる脈状石英がXihuashanの地質的文脈から切り離されたものではないことです。

    蛍石と石英を超えて、杭州山(Xihuashan)は unusually rich tungsten–tin–rare-element system. ここでの鉱物資源には、白鉛鉱 wolframite、ferberite、錫石 cassiterite、モリブデナイト molybdenite、スキレート scheelite、ビスマスニト bismuthinite、鉄黄銅礦 chalcopyrite、砒鉄鉱 arsenopyrite、黄鉄鉱 pyrite、磁鉄鉱 pyrrhotite、閃亜鉛鉱 sphalerite、カロコサイト chalcocite、錫閃 minerals stannite、aceanthite、マチルダイト Matildite、 Gustavite などの硫砷塩鉱物を領域の一部で含む。 F- rich 花崗岩組成には、緑簾石微細、トパーズ、雲母(muscovite)、ツィンワルダイトまたはリチウム含有雲母、トルマリン、正長石、方解石、ドロマイト、燐酸塩 apatite、トリプライト、モナザイト-(Ce)、ゼノタイム-(Y)、ガドリニテ-(Y)、フェルグソナイト-(Y)、クリノフェルグソナイト-(Y)、トリオライト、ウラン鉱物、ウラン石、ウランオスナイト、バストネサイト-(Ce)、シンクシサイト-(Y)、ジルコンには hafnian ジルコン、ピロクロアイト族鉱物、イットロフルオライト、Y-rich フルオライトを含むREE- また HFSE 含有鉱物が含まれる。 Dangpingはテレルウムを含む Canfieldite/Tellurocanfieldite 物質の報告により鉱物学的関心を高め、 Piaotang は 2007 年の発見から報告された珍しい euclase 試料、石英とクロライト様基質上の紫色の scheelite、鉱物標本と中国の高級キャビネット品の境界をぼかすようなフッ化物の組み合わせでコレクターにとって注目に値する。

    コレクターのノート

    西华山鉱床の標本における主な真正性の問題は、広範な処理ではなく、産地の正確さです。ピアオタン fluorites(蛍石)は、Yaogangxian や一般的な「中国」ラベルと混同されたり、意図的に簡略化されたりすることがあります。両方の産地が蛍石–石英–片麻岩–黄鉄鉱の組み合わせを生み出し、1990年代・2000年代の中国の標本供給網が詳細な鉱山データから部品を分離していたためです。強い旧ラベル、ピアオタン鉱山を名指しするディーラーレコード、No. 359 Vein / 268 m や No. 3 Vein / 388 area のような脈・層のノート、または詳しく文献化されたコレクションへの出所は、実際の価値を高めます。

    コンディションは特に重要です。ピアオタンの蛍石は通常、階段状で透明度が高く、エッジにゾーニングが見られるため、小さな角の打ち傷が目立ち、巨晶や不透明な蛍石よりも効果を減少させます。紫色は角と外縁部—欠けやすい部分—で特に強く現れます。結晶のエッジ、接触点、高い階段状の面を強い光の下で観察してください。古いサムネイルやミニアチュアには小さな欠け、霜降りの覆い、または裏面の接触痕が見られることがあります。控えめな個体では許容されますが、価格帯の高いキャビネット級の標本では決定的になります。

    良質な蛍石は多くはありません。古いディーラーの記録には、主なピアオタン蛍石材料は約2010年以前に生産され、以後はあまり類似生産がなかったと記されています。この希少性のため、石英または雲母の上に2–3 cmのゾーン化したキューブを持つ良質な個体が、普通の中国蛍石ミニアチュアよりも高値で売られることがあり、劇的な組成、強いゾーニング、そして歴史的出所を持つ卓越したキャビネット級の標本は数千ドルを超えることがあります。最も望ましい作品は、透明性、紫色のエッジ・ゾーニング、基質、出所の文書性を組み合わせています。

    鉱床由来の石英のみの標本は、より慎重な検討が必要です。主要な石英脈鉱 tungsten 地区由来の無色透明または乳白色の石英は地質学的には正当ですが、視覚的には必ずしも特徴的ではありません。石英標本は、蛍石、白針石、モリブデン酸化鉱、錫石、スチルペリル、黄銅鉱、砒鉄鉱、雲母、または他の共生証拠と関連付けられると、より説得力を持ちます。黄銅鉱を含む石英は注意して扱うべきです。重い黒い刃状晶は古い脈材から剥がれ落ちることがあり、硫化物を含む標本は湿気を帯びた状態で保管すると酸化されやすくなります。

    鉱床由来のスキーメライト(セレライト)は蛍光を示すことがあり、長波・短波の紫外線の下で確認すべきですが、識別のために蛍光だけに頼らないでください。西华山とピアオタンのいくつかの集合体には、白色・淡色・塊状の鉱物が複数含まれることがあり—石英、正長石、方解石、蛍石、セレライト、トパーズ、緑玉髄など—また旧ラベルは広いグループ名を用いることがあります。希少種、特にレアアース系鉱物に関しては、イットロ蛍石、クリノフェルガソナイト-(Y)、トリオクーロア族材料、テルル化水和鉱、ユークレースなど、分析的確認や確かな刊行出現が、カジュアルな取引ラベルよりはるかに重要です。

    Stories & Field Notes

    Xihuashan の物語は、鉱物収集家のポケットではなく、Dayu を出る山からの重く暗い鉱石の一片に始まる。1908年、南京の Xijiang Youji School で学ぶ学生が学校の実験室へ Xihuashan の鉱石を持ち込み分析を依頼したと伝えられ、それを初めて鎢鉱として認識した。山はすでに1907年にその鉱物を産出していたが、あの実験室での識別が地元の好奇心を中国の鎢産業の幕開けの物語へと変えた。それ以降、Xihuashan は単なる Dayu の北西の丘ではなく、中国の歴史が国内鎢採掘の始まりと呼ぶ場所となった。

    1949年以前、鉱石は私的・公的な採掘のいずれにも十分価値があったが、作業は断片的で無駄が多かった。後の総括では、解放前の時代を「乱雑な掘削と資源の喪失」の時代と描く。1949年以降、鉱山のアイデンティティは劇的に変化した。第一個五年計画期間中、Xihuashan は新体制の主要産業プロジェクトの一つとして選ばれ、ソ連の援助を受けて再建・拡張され、1959–1960年の中華人民共和国建国十周年を機に竣工した。鉱山は操業初年度に設計容量に達し、1960年には 80 万元の利益を上げたとされる——数十年前には人力で選鉱されただけの tungsten ore からの利益としては際立った数字である。

    Xihuashan に付随する数字は、産業地質学者を立ち止まらせる類のものである。一世紀にわたる概況では、1949年以前に 47,338 t の鎢精鉱、1949年から2006年までに 97,288.7 t、99年間でほぼ 150,000 t の精鉱がある。総計の背後には何百もの脈、何千もの労働者、そして各世代の地質学者によって解釈が繰り返される山があった。ある記述では、当時手元の埋蔵量から計画された鉱山の運用寿命は十五年と見積もられていたが、1960年の生産開始以降、Xihuashan の人々はすでに代替資源を探していた。

    この鉱山は中国の政治・産業の記憶にも名を刻んだ。1981年11月、鎢産業の初めての national science conference が Dayu 郡の Xihuashan 鎢鉱山で開催された。副首相を務めていた方一が出席し、鎢産業の発展を促す書碑を残した。その会場の選択は象徴的であった:当時 Xihuashan は最も新しくも最も豊かな鉱山ではなかったが、産業を集結させるにはふさわしい場所であり、起源の物語を帯びていた。

    より難しい最終章も同様に具体的です。1989年には、Xihuashanには回収可能な鉱石が240万6500トン残っており、保持されているタングステン金属鉱の reservesがわずか2,465トンであったという記述があります。同時に鉱山には5,003人の従業員、1,847人の退職者、そして1,600人を超える就業待機の若者がいて、さらに自社の学校、病院、商店、通信施設、劇場、農場、宿舎、その他の社会サービスを備えていました。1985年以降の5年間で、緩い採掘政策のもと外部採掘者が7,000人以上山に押し寄せ、鉱山には混乱した採掘、窃盗、秩序の崩壊が生じたと報告されており、同じ記述はこれが鉱山の服務寿命を5年短縮したとも述べています。

    2002年までには資源の枯渇が再編を強制しました。江西タングステン集団は旧鉱山の残存資産を現代的な会社に再編成し、2022年にはかつての巨人はより静かな存在へと変わりました:従業員86名の閉鎖鉱山で、タングステンの生産よりも風景の回復と百年にわたる産業遺産の保存を任務としています。コレクターにとって、その結末は重要です。石英上の明るい小さなピアオタンのフルオライトキューブは cabinet mineral(キャビネット・ミネラル)ですが、それはまたはるかに大きな物語の断片でもあります—中国初のタングステン鉱山であり、国家的な産業プロジェクトであり、 generations of geologistsによって研究された鉱脈帯であり、百年の採掘の後に再び緑化を求められている山でもあります。

    鉱物記録と公表物

    • Giuliani, G.; Li, Y.D.; Sheng, T.F. (1988). “Fluid inclusion study of Xihuashan tungsten deposit in the southern Jiangxi province, China.” Mineralium Deposita 23, 24–33. DOI:10.1007/BF00204224 — 西湖山 tungsten 銅鉱床の古典的な流体包有研究で、共生相と鉱床流体の解釈にとって重要。
    • Huang HuiLan, Chang HaiLiang, Tan Jing, Li Fang, Zhang ChunHong and Zhou Yun (2015). “Contrasting infrared microthermometry study of fluid inclusions in coexisting quartz, wolframite and other minerals: A case study of Xihuashan quartz-vein tungsten deposit, China.” Acta Petrologica Sinica 31(4), 925–940 — 石英-黃鉄鉱-他鉱物が共存する流体包有の赤外線微熱測定法の対照研究: 中国・西湖山石英脈錫鉱床を事例に。
    • Wang, R.C.; Fontan, F.; Chen, X.M.; Hu, H.; Liu, C.S.; Xu, S.J.; de Parseval, P. (2003). “Accessory minerals in the Xihuashan Y-enriched granitic complex, southern China: A record of magmatic and hydrothermal stages of evolution.” The Canadian Mineralogist 41, 727–748. DOI:10.2113/gscanmin.41.3.727 — 西湖山のY含有花崗岩質複合体における微量鉱物群集の重要論文。花崗岩マグマ作用と水熱作用の進化段階の記録。
    • Wang, X.D. et al. (2011). “Geochronology of the Xihuashan Tungsten Deposit in Southeastern China: Constraints from Re–Os and U–Pb Dating.” Resource Geology 61(4), 414–423. DOI:10.1111/j.1751-3928.2011.00176.x — 花崗質マグmatic 成長と錫鉱化の関係を制約するRe–OsおよびU–Pb年代測定研究。
    • Wu Yongle, Mei Yuwen, Liu Peicheng, Cai Chunlong and Lu Tianyuan (1987). Geology of the Xihuashan Tungsten Ore Field. Geological Publishing House, Beijing — 鉱床に関する頻繁に引用される基礎的な中国語モノグラフ; 後の流体包有研究と地質総説に引用。
    • Charoy, B. (1979). “Le gisement de tungstène de Xihuashan (Sud-Jiangxi, Chine): relations granites, altérations deutériques-hydrothermales, minéralisations.” — 花崗岩、脱水作用・水熱変質、鉱化作用のフランス語解説、615本経済veinsを含む。
    • Liu, Xiangchong; Wang, Wenlei; Zhang, Dehui (2021). “The Mechanisms Forming the Five–Floor Zonation of Quartz Veins: A Case Study in the Piaotang Tungsten–Tin Deposit, Southern China.” Minerals 11(8), 883. DOI:10.3390/min11080883 — Piaotangの五層帯石英脈の形成機構、石英世代、脈幅、W-Sn等級分布の現代的オープンアクセス研究。
    • Zhang, R.Q. ほか (2017). 「 Piaotang 花崗岩関連のタングステン-錫鉱床のZr–Pb年紀とU–Pb年紀の結合」 Ore Geology Reviews 82, 268–284. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.10.039 — Piaotang花崗岩の埋設とW-Sn鉱化の時期が極めて近いことを確立。
    • Taylor, R.P.; Pollard, P.J. および関連USGS総説。 「International Strategic Mineral Issues Summary Report—Tungsten」. U.S. Geological Survey Bulletin 1877 — 中国のタングステン鉱床( Dayu帯の西華山と Piaotang を含む)に関する英語での有用な概説。
    • Cheng ら (2013). 「世界最大かつ最古のタングステン鉱山が located in China の農業用土壌中の重金属の濃度と化学形態」 — 西華山鉱石と伴生鉱物学の要約を含む環境研究。

    さらなる読み物と外部リンク

    • Mindat: Xihuashan ore field, Dayu Co., Ganzhou, Jiangxi, China — 鉱脈域、下部局、鉱物リスト、写真記録への最良の単一コレクター向けインデックス。
    • Mindat: Xihuashan Mine — 歴史的なXihuashan鉱床本体の鉱物リストと参考文献。
    • Mindat: Piaotang Mine — フローライト、石英、スキエライト、ユークラス、硫化物の関連性を含む specimen 生産鉱坑 Piaotang Mine に必須。
    • Mindat: Fluorite from Piaotang Mine — 石英、黒雲母、黄銅鉱、方解石、アルセノペライトなどを含む Piaotang フローライトの写真ベースの関連データ。
    • Wikimedia Commons: Fluorite and siderite from Piaotang Mine — 鉱脈域の紫色のフローライト関連を記録した公開ライセンスの試料写真。
    • Ganzhou government: “Tungsten capital of the world” — 著名な英語版公式歴史概説:赭石の世界のタングステン産業とXihuashanの1907年の発見。
    • Liu, Wang and Zhang (2021), Minerals: Piaotang five-floor zonation — Piaotang における脈の形態とW-Sn品位のゾーニングを解説するオープンアクセス技術論文。
    • Huang et al. (2015), Acta Petrologica Sinica: Xihuashan fluid inclusions — Xihuashan における鉱物包有物、温度、圧力、流体進化の詳細な技術資料。
    • USGS Bulletin 1877: International Strategic Mineral Issues Summary Report—Tungsten — Xihuashan、Piaotang、その他の中国の主要なタングステン鉱床の英語版背景資料。
    • Charoy: Le gisement de tungstène de Xihuashan — Xihuashan タングステン鉱床と脈系の詳細なフランス語地質解説。
    • MineralAuctions: Fluorite, Quartz, and Muscovite from Piaotang Mine — Piaotang と Yaogangxian の誤ラベルに関する起源とコメントを含む高級市場の良好な例。
    • Khyber Mineral Company archive: Piaotang fluorites — 古いサムネイル Piaotang のフローライトと後期生産の希少性を示すディーラーアーカイブ。
    • Heritage Auctions: Green fluorite on quartz from Piaotang — Piaotang 由来の大きな段階的な緑色フローライト–石英標本の市場説明。
    • People’s Daily Jiangxi: Jiangxi Tungsten Group history — 江西語での江西鉬業集団の歴史と、西華山に関連する赤い産業遺産の文脈
    • China Nonferrous Metals News: Jiangxi Tungsten Group resource history — 西華山と大基山を初期の主要なボーントン鉱山として含む、企業と産業の背景
    • Fluorite Collector's Guide
    • Quartz Collector's Guide