Caracterización petrográfica, metalográfica, microtermométrica y composicional de la mina El Gran Porvenir del Líbano, Tolima.

Gráficas, ilustraciones

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
eng
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Oro
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Su mineralogía está definida por: cuarzo, pirita, galena, esfalerita, calcopirita, oro, pirrotina, scheelita, marcasita, carbonatos, anatasa y telururos; es común encontrar la esfalerita y calcopirita formando textura “chalcopyrite disease”, que indica temperaturas de formación de ~300°C. El oro ocurre comúnmente en fracturas de pirita asociado a cuarzo y esfalerita, e incluido en pirita. Las alteraciones hidrotermales asociadas son carbonatización y sericitización, que indican rangos de temperaturas entre 200° - 400°C y fluidos con PH de neutro a alcalino. El fluido mineralizante está compuesto por H2O, CO2, N2, CH4 y sales como NaCl, KCl, con una salinidad promedio de 8,6 wt%NaCl y densidad de 0,76 g/cc. Las inclusiones fluidas determinaron que el yacimiento se formó entre 243 y 348°C. Todo lo anterior permite inferir que la mina El Gran Porvenir tiene características de un depósito de tipo oro orogénico.eng: El Gran Porvenir mine is a lode gold deposit, located in Libano, Tolima, Colombia. Schists of Cajamarca Complex are the wall rock, veins have NE direction and dip NW. There are three mineralizing events: 1) Massive quartz vein with disseminated mineralization. 2) Vein with banded quartz and sulfides and 3) Veinlets with disseminated mineralization. Veins have a NE direction with NW dip. Mineralogy includes: quartz, pyrite, galena, sphalerite, chalcopyrite, gold, pyrrhotine, scheelite, marcasite, carbonates, anatase, and tellurides; it’s common the “chalcopyrite disease” texture between sphalerite and chalcopyrite, that indicates ore formation at temperatures of ~300°C. Gold occurs commonly in fractures of pyrite associated with quartz and sphalerite, and included in pyrite. Carbonatic and sericitic alteration are dominant, both indicates temperatures between 200° - 400°C and PH of fluids from neutral to alkaline. Mineralizing fluid has H2O, CO2, N2, CH4 and salts such as NaCl, KCl, with an average salinity of 8,6 wt% NaCl and 0,76 g/cc density. Through microthermometry analysis it’s been determined that this deposit was formed between temperatures of 243 y 348°C. Everything mentioned above allow us to infer that El Gran Porvenir mine has the characteristics of an orogenic gold-type deposit.RESUMEN / 1.INTRODUCCIÓN / 2.OBJETIVOS / 2.1 Objetivo general: / 2.2 Objetivos específicos: / 3.LOCALIZACIÓN / 4.METODOLOGÍA/ 4.1 ETAPA I: Revisión bibliográfica. / 4.2 ETAPA II: Trabajo de campo. / 4.3 ETAPA III: Preparación de muestras / 4.4 ETAPA IV: Etapa de laboratorio / 5. TRABAJOS ANTERIORES / 6. GEOLOGÍA REGIONAL / 6.1 Neises y Anfibolitas de Tierradentro (T-Mmg3) (MP3NP1-Mag2): / 6.2 Complejo Cajamarca (T-Mbg3): / 6.3 Rocas sedimentarias de Santa Teresa (?T-Sm): / 6.4 Lavas e ignimbritas de composición andesítica (N2-Vi): / 6.5 Depósitos cuaternarios (Q-p): / 7. GEOLOGÍA LOCAL / 7.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL / 7.2 ROCA CAJA / 7.3 VETAS Y DIQUES/ 7.3.1. Vetas / 7.3.2 Diques / 8. PETROGRAFÍA / 8.1 ALTERACIÓN HIDROTERMAL / 8.1.1 Carbonatización / 8.1.2 Sericitización: / 8.2 TEXTURAS DEL CUARZO / 8.2.1 Texturas primarias / 8.2.2 Texturas de recristalización / 9. METALOGRAFÍA / 9.1 TEXTURAS DE MENA / 10. SECUENCIA PARAGENÉTICA Y ASOCIACIONES MINERALÓGICAS / 11. ANÁLISIS DE ORO / 11.1 TAMAÑOS Y MORFOLOGIA DE LOS GRANOS DE ORO / 12. CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO MINERALIZANTE / 12.1 ANÁLISIS CON MICRORAMAN / 12.2 MICROTERMOMETRÍA / 12.2.1 Ptrografía de las inclusiones fluidas / 12.2.2 Interpretación de datos micro termométricos / 12.2.2.1 Temperatura eutéctica: / 12.2.2.2 Salinidad: / 12.2.2.3 Densidad: / 12.2.2.4 Temperatura de homogenización: / 13. DISCUSIÓN / 14. CONCLUSIONES / 15. RECOMENDACIONES / 16. BIBLIOGRAFÍA / 16. AGRADECIMIENTOS /UniversitarioCualitativa y cuantitativaGeólogo(a)Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizalesGeologíaAlvarán Echeverri, MauricioAlvarán Echeverri, MauricioAngée Moreno, Diana LucíaBetancur Osorio, Carlos Andrés2020-07-29T22:10:01Z2020-07-29T22:10:01Z2018-12-03Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a8598 hojasapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/331T06018038 A581engspaAhmad, S. N., & Rose, A. (1980). Fluid inclusions in porphyry and skarn ore at Santa Rita, New Mexico. Economic Geology, 75(2), 229-250.Álvarez, J. J. R., Carmona, O. O., Martens, U. C., & Correa, A. M. (2009). Terrenos, complejos y provincias en la cordillera central de colombia. Ingeniería Investigación y Desarrollo: I2 D, 9(2), 49-56.Ash, C., & Alldrick, D. (1996). Au-quartz veins. Selected British Columbia mineral deposit profiles, 2, 1996-13.Bakker, R. J. (2003). Package FLUIDS 1. computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties. Chemical Geology, 194(1-3), 3-23.Barnes, H. L. (1997). Geochemistry of hydrothermal ore deposits. John Wiley & Sons.Barton Jr, P., & Bethke, P. M. (1987). Chalcopyrite disease in sphalerite: Pathology and epidemiology. American Mineralogist, 72(5-6), 451-467.Bastin, E. S. (1950). Interpretation of ore textures. Geological Society of America.Bierlein, F. P., & Crowe, D. E. (2000). Gold in 2000, 13 Reviews. 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