Vote for your favorite mineral in #MinCup26! - Quartz vs. Asagiite
It's a classic vs a newbie as the most common named mineral in the crust Quartz is up against an exceedingly-rare sea foam-green mineral discovered just a few years ago Asagiite.
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Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Portugali
Regional Level Types
Vila Pouca de AguiarMunicipality
Vila RealDistrict
PortugalCountry

Coat of Arms of Vila Pouca de AguiarFlag of Vila Pouca de Aguiar
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PhotosMapsSearchMineralogy
Mindat Locality ID:
132121
Long-form identifier:
mindat:1:2:132121:3
GUID (UUID V4):
0
Other Languages:
French:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Portugal
German:
Vila Pouca de Aguiar, Distrikt Vila Real, Portugal
Italian:
Vila Pouca de Aguiar, distretto di Vila Real, Portogallo
Portuguese:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Portugal
Russian:
Вила-Пока-ди-Агиар, Вила-Реал, Португалия
Simplified Chinese:
阿吉亞爾小鎮, 雷亞爾城區, 葡萄牙
Spanish:
Vila Pouca de Aguiar, Distrito de Vila Real, Portugal
Catalan:
Vila Pouca de Aguiar, districte de Vila Real, Portugal
Cebuano:
Vila Pouca de Aguiar , Distrito de Vila Real
Dutch:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Portugal
Galician:
Vila Pouca de Aguiar, Distrito de Vila Real, Portugal
Japanese:
ヴィーラ・ポウカ・デ・アギアル, ヴィラ・レアル県, ポルトガル
Malay:
Vila Pouca de Aguiar, Daerah Vila Real
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real Koān
Mirandese:
Bila Pouca de Aguiar, Çtrito de Bila Rial
Polish:
Vila Pouca de Aguiar, Dystrykt Vila Real, Portugalia
Turkish:
Vila Pouca de Aguiar, Portekiz
Ukrainian:
Віла-Пока-де-Агіар, Віла-Реал, Португалія
Vietnamese:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Bồ Đào Nha
Volapük:
Vila Pouca de Aguiar
Waray:
Vila Pouca de Aguiar, Vila Real


Municipality of Vila Real district.

Roman gold mining east and southeast of Vila Pouca de Aguiar.

Geologia (in http://www.cm-vpaguiar.pt)

O concelho de Vila Pouca de Aguiar tem elevada importância e diversidade em termos de recursos geológicos. Situando-se numa mancha alongada de granito biotítico, tardi a post-tectónico (desde Vidago até ao sul de Vila Pouca de Aguiar), Vila Pouca de Aguiar assume-se como sendo a “Capital do granito”. Não obstante, verificam-se áreas importantes de xistos.

A Zona Alvão, de constituição exclusivamente granítica, caracteriza-se pela presença de um maciço que compreende a extensa plataforma planáltica, atingindo o ponto culminante aos 1.329 m, e as vertentes abruptas que a circundam. A Veiga de Vila Pouca de Aguiar, que se alonga desde Vila Real, passando por Vila Pouca de Aguiar até Chaves, correspondente ao Vale do Corgo, constitui elemento morfológico notável, o qual separa a sub-região do Alvão do maciço granítico da Padrela. A formação deste vale e das encostas que o ladeiam deve-se a movimentações relativamente recentes da falha Penacova-Régua-Verim, uma falha muito antiga, com mais de 300 milhões de anos. Em termos geolitológicos, encontram-se, na região Alvão, granitos porfiroides, materiais rochosos que, no Vale de Vila Pouca de Aguiar, estão recobertos por terraços antigos e depósitos aluviões recentes.

A Zona da Padrela inclui uma superfície planáltica de topo, que atinge altitudes da ordem dos 950 m, de relevo ondulado ou ondulado-suave, da qual se erguem raros relevos residuais que marcam escassas diferenças de nível (pontos culminantes: na Padrela a 1.148 m e na Falperra a 1.132 m). Distinguem-se três situações que essencialmente se relacionam com as formas de relevo da superfície planáltica e com um substrato litológico. A parte setentrional, formada por granitos, de relevo aplanado e formas suaves, formada pelo talude escarpado que deita para o vale de Chaves. A parte central, correspondente a xistos, de formas de relevo expressivas pelo entalhamento do Rio Tinhela e do seu afluente Curros, desenhando vales profundos em «V». A parte meridional, constituída por granitos ora de formas suaves ora em penhascos, evolui gradualmente para sul, sendo o seu limite brusco pelo contacto com a plataforma xisto-grauváquica do Douro. No que se refere à geolitologia, a Zona da Padrela inclui granitos biotíticos porfiroides (na parte setentrional), granitos de duas micas de grão médio (na parte meridional) e um complexo de xistos e granitos (na parte central).

O granito da região tem sido largamente explorado desde tempos remotos, como mostram os vários aglomerados graníticos que se encontram na região planáltica: os testemunhos da civilização dolménica em antas e outros monumentos, fortificações castrejas, templos de estilo românico e a arquitetura rústica com os seus "canastros", "espigueiros" ou "caniços" e típicos relógios de sol até aos dias atuais, bem como a exploração das pedreiras, sendo considerado, a nível do país, o granito com maior valor económico.

As mais importantes pedreiras para rocha ornamental localizam-se no granito de Pedras Salgadas, que ocorre na parte central do maciço. Este granito apresenta uma boa homogeneidade de cor e textura e uma fracturação suficientemente espaçada, tornando viável a obtenção de blocos com as dimensões adequadas para o seu aproveitamento.

Na área do distrito mineiro romano constituído por Tresminas e Campo de Jales produzia-se, além do ouro e da prata, o chumbo e outros minerais acessórios. As cortas romanas de Tresminas estão num alinhamento concordante com a estruturação geológica, resultante da Orogenia Varisca, com orientação N120º, localizando-se no limite entre as Unidades de Curros (UC) e Fragas Negras (UFN), na zona de cisalhamento dúctil que foi responsável pela silicificação e cloritização dos metassedimentos. A deposição do ouro verificou-se tardiamente em zonas silicificadas, por Acão de fluidos aquosos. O ouro em Tresminas, ao contrário do que acontece em Jales e na Gralheira, não está associado a filões de quartzo, mas sim a metassedimentos silicificados, facto que terá condicionado o método de exploração.

Select Mineral List Type

Standard Detailed Gallery Strunz Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

42 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Acanthite
Formula: Ag2S
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Bermanite
Formula: Mn2+Mn3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
Boulangerite
Formula: Pb5Sb4S11
Bournonite
Formula: PbCuSbS3
Calcite
Formula: CaCO3
Cassiterite
Formula: SnO2
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
'Chlorite Group'
Cobaltite
Formula: CoAsS
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
'Feldspar Group'
Fluorapatite
Formula: Ca5(PO4)3F
References:
Fluorite
Formula: CaF2
'Freibergite Subgroup'
Formula: (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1
Galena
Formula: PbS
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Gersdorffite
Formula: NiAsS
Heterosite
Formula: Fe3+(PO4)
Hureaulite
Formula: Mn2+5(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
Jamesonite
Formula: Pb4FeSb6S14
Löllingite
Formula: FeAs2
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Marcasite
Formula: FeS2
'Mica Group'
Microcline
Formula: K(AlSi3O8)
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Muscovite var. Sericite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Native Bismuth
Formula: Bi
Native Gold
Formula: Au
Native Gold var. Electrum
Formula: (Au,Ag)
Native Silver
Formula: Ag
Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Owyheeite
Formula: Ag3Pb10Sb11S28
Pearceite
Formula: [Ag6As2S7][Ag9CuS4]
Phosphosiderite
Formula: FePO4 · 2H2O
Pyrite
Formula: FeS2
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS
Quartz
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Quartz var. Chalcedony
Formula: SiO2
Rockbridgeite
Formula: (Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe3+3(PO4)3(OH)5
Rutile
Formula: TiO2
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Siderite
Formula: FeCO3
Sphalerite
Formula: ZnS
Stannite
Formula: Cu2FeSnS4
Stewartite
Formula: Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 8H2O
'Tetrahedrite Group'
Formula: M2(A6)M1(B4 C2)X3(D4)S1(Y12)S2(Z)
'Tetrahedrite Subgroup'
Formula: Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S
'Tourmaline'
Formula: AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'Wolframite Group'
Zircon
Formula: Zr(SiO4)

Gallery:

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Native Gold
var. Electrum
1.AA.05(Au,Ag)
1.AA.05Au
Native Silver1.AA.05Ag
Native Bismuth1.CA.05Bi
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Acanthite2.BA.35Ag2S
Sphalerite2.CB.05aZnS
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Stannite2.CB.15aCu2FeSnS4
Pyrrhotite2.CC.10Fe1-xS
Galena2.CD.10PbS
Bismuthinite2.DB.05Bi2S3
Pyrite2.EB.05aFeS2
Marcasite2.EB.10aFeS2
Löllingite2.EB.15aFeAs2
Arsenopyrite2.EB.20FeAsS
Cobaltite2.EB.25CoAsS
Gersdorffite2.EB.25NiAsS
Bournonite2.GA.50PbCuSbS3
'Freibergite Subgroup'2.GB.05(Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1
'Tetrahedrite Subgroup'2.GB.05Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S
Pearceite2.GB.15[Ag6As2S7][Ag9CuS4]
Jamesonite2.HB.15Pb4FeSb6S14
Boulangerite2.HC.15Pb5Sb4S11
Owyheeite2.HC.35Ag3Pb10Sb11S28
Group 3 - Halides
Fluorite3.AB.25CaF2
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Quartz
var. Chalcedony
4.DA.05SiO2
4.DA.05SiO2
Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
Cassiterite4.DB.05SnO2
Rutile4.DB.05TiO2
'Wolframite Group'4.DB.30 va
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Calcite5.AB.05CaCO3
Siderite5.AB.05FeCO3
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Scheelite7.GA.05Ca(WO4)
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Heterosite8.AB.10Fe3+(PO4)
Rockbridgeite8.BC.10(Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe3+3(PO4)3(OH)5
Fluorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3F
Hureaulite8.CB.10Mn2+5(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
Phosphosiderite8.CD.05FePO4 · 2H2O
Bermanite8.DC.20Mn2+Mn3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Stewartite8.DC.30Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 8H2O
Group 9 - Silicates
Zircon9.AD.30Zr(SiO4)
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var. Sericite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Microcline9.FA.30K(AlSi3O8)
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
Unclassified
'Chlorite Group'-
'Feldspar Group'-
'Tourmaline'-AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'Mica Group'-
'Tetrahedrite Group'-M2(A6)M1(B4 C2)X3(D4)S1(Y12)S2(Z)

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H BermaniteMn2+Mn23+(PO4)2(OH)2 · 4H2O
H HureauliteMn52+(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
H OpalSiO2 · nH2O
H PhosphosideriteFePO4 · 2H2O
H Rockbridgeite(Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe33+(PO4)3(OH)5
H StewartiteMn2+Fe23+(PO4)2(OH)2 · 8H2O
H Muscovite var. SericiteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
BBoron
B TourmalineAD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z
CCarbon
C CalciteCaCO3
C DolomiteCaMg(CO3)2
C SideriteFeCO3
OOxygen
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O BermaniteMn2+Mn23+(PO4)2(OH)2 · 4H2O
O CalciteCaCO3
O CassiteriteSnO2
O Quartz var. ChalcedonySiO2
O DolomiteCaMg(CO3)2
O FluorapatiteCa5(PO4)3F
O HeterositeFe3+(PO4)
O HureauliteMn52+(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O MicroclineK(AlSi3O8)
O MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
O OpalSiO2 · nH2O
O PhosphosideriteFePO4 · 2H2O
O QuartzSiO2
O Rockbridgeite(Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe33+(PO4)3(OH)5
O RutileTiO2
O ScheeliteCa(WO4)
O SideriteFeCO3
O StewartiteMn2+Fe23+(PO4)2(OH)2 · 8H2O
O TourmalineAD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z
O ZirconZr(SiO4)
O Muscovite var. SericiteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
FFluorine
F FluorapatiteCa5(PO4)3F
F FluoriteCaF2
NaSodium
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
MgMagnesium
Mg DolomiteCaMg(CO3)2
AlAluminium
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al MicroclineK(AlSi3O8)
Al MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Al Muscovite var. SericiteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
SiSilicon
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Quartz var. ChalcedonySiO2
Si MicroclineK(AlSi3O8)
Si MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si OpalSiO2 · nH2O
Si QuartzSiO2
Si ZirconZr(SiO4)
Si Muscovite var. SericiteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
PPhosphorus
P BermaniteMn2+Mn23+(PO4)2(OH)2 · 4H2O
P FluorapatiteCa5(PO4)3F
P HeterositeFe3+(PO4)
P HureauliteMn52+(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
P PhosphosideriteFePO4 · 2H2O
P Rockbridgeite(Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe33+(PO4)3(OH)5
P StewartiteMn2+Fe23+(PO4)2(OH)2 · 8H2O
SSulfur
S AcanthiteAg2S
S ArsenopyriteFeAsS
S BismuthiniteBi2S3
S BoulangeritePb5Sb4S11
S BournonitePbCuSbS3
S ChalcopyriteCuFeS2
S CobaltiteCoAsS
S Freibergite Subgroup(Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1
S GalenaPbS
S GersdorffiteNiAsS
S JamesonitePb4FeSb6S14
S MarcasiteFeS2
S OwyheeiteAg3Pb10Sb11S28
S Pearceite[Ag6As2S7][Ag9CuS4]
S PyriteFeS2
S PyrrhotiteFe1-xS
S SphaleriteZnS
S StanniteCu2FeSnS4
S Tetrahedrite SubgroupCu6(Cu4C22+)Sb4S12S
S Tetrahedrite GroupM2(A6)M1(B4 C2)X3(D4)S1(Y12)S2(Z)
KPotassium
K MicroclineK(AlSi3O8)
K MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
K Muscovite var. SericiteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
CaCalcium
Ca CalciteCaCO3
Ca DolomiteCaMg(CO3)2
Ca FluorapatiteCa5(PO4)3F
Ca FluoriteCaF2
Ca ScheeliteCa(WO4)
TiTitanium
Ti RutileTiO2
MnManganese
Mn BermaniteMn2+Mn23+(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Mn HureauliteMn52+(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O
Mn StewartiteMn2+Fe23+(PO4)2(OH)2 · 8H2O
FeIron
Fe ArsenopyriteFeAsS
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe HeterositeFe3+(PO4)
Fe JamesonitePb4FeSb6S14
Fe LöllingiteFeAs2
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe MarcasiteFeS2
Fe PhosphosideriteFePO4 · 2H2O
Fe PyriteFeS2
Fe PyrrhotiteFe1-xS
Fe Rockbridgeite(Fe2+0.5Fe3+0.5)2Fe33+(PO4)3(OH)5
Fe SideriteFeCO3
Fe StanniteCu2FeSnS4
Fe StewartiteMn2+Fe23+(PO4)2(OH)2 · 8H2O
CoCobalt
Co CobaltiteCoAsS
NiNickel
Ni GersdorffiteNiAsS
CuCopper
Cu BournonitePbCuSbS3
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu Freibergite Subgroup(Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1
Cu Pearceite[Ag6As2S7][Ag9CuS4]
Cu StanniteCu2FeSnS4
Cu Tetrahedrite SubgroupCu6(Cu4C22+)Sb4S12S
ZnZinc
Zn SphaleriteZnS
AsArsenic
As ArsenopyriteFeAsS
As CobaltiteCoAsS
As GersdorffiteNiAsS
As LöllingiteFeAs2
As Pearceite[Ag6As2S7][Ag9CuS4]
ZrZirconium
Zr ZirconZr(SiO4)
AgSilver
Ag AcanthiteAg2S
Ag Native Gold var. Electrum(Au,Ag)
Ag Freibergite Subgroup(Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1
Ag OwyheeiteAg3Pb10Sb11S28
Ag Pearceite[Ag6As2S7][Ag9CuS4]
Ag Native SilverAg
SnTin
Sn CassiteriteSnO2
Sn StanniteCu2FeSnS4
SbAntimony
Sb BoulangeritePb5Sb4S11
Sb BournonitePbCuSbS3
Sb Freibergite Subgroup(Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1
Sb JamesonitePb4FeSb6S14
Sb OwyheeiteAg3Pb10Sb11S28
Sb Tetrahedrite SubgroupCu6(Cu4C22+)Sb4S12S
WTungsten
W ScheeliteCa(WO4)
AuGold
Au Native Gold var. Electrum(Au,Ag)
Au Native GoldAu
PbLead
Pb BoulangeritePb5Sb4S11
Pb BournonitePbCuSbS3
Pb GalenaPbS
Pb JamesonitePb4FeSb6S14
Pb OwyheeiteAg3Pb10Sb11S28
BiBismuth
Bi Native BismuthBi
Bi BismuthiniteBi2S3

Fossils

This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.

Other Databases

Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
Wikidata ID:Q1006397
GeoNames ID:8010649

Localities in this Region

Other Regions, Features and Areas that Intersect

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
Portugal

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References

 
and/or  
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To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
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