Caracterización espectral SWIR para rechazos finos de suelos en el proyecto San Antonio de Collective Mining, Pácora, Caldas.

Figuras, tablas

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/22274
Acceso en línea:
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22274
Palabra clave:
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
1. Ciencias Naturales
Exploración Micas blancas,
Análisis hiperespectral SWIR
Rechazos finos de suelos
Micas blancas
Sistema tipo pórfido
Exploration
SWIR hyperspectral analysis
Soil rejects
White micas
Porphyry system
Geología
Suelo
Rights
License
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dc.contributor.none.fl_str_mv Jonathan Orozco Ríos
Restrepo Echavarria, Jorge Luis
Alvarán Echeverri, Mauricio
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dc.relation.none.fl_str_mv Arbiol, C., & Layne, G. D. (2021). Raman Spectroscopy Coupled with Reflectance Spectroscopy as a Tool for the Characterization of Key Hydrothermal Alteration Minerals in Epithermal Au–Ag Systems: Utility and Implications for Mineral Exploration. Applied Spectroscopy, 75(12), 1475-1496.
Álvarez, J. (1983). Geología de la Cordillera Central y el Occidente colombiano y petroquímica de los intrusivos granitoides Mesocenozoicos. Boletín Geológico, 26(2), 1-175.
Álvarez, J. (1995). Geología del Complejo Ofiolítico de Pacora y secuencias relacionadas de Arco de Islas (Complejo Quebrada Grande), Colombia. Boletín Geológico, 35(1), 5-49.
Asadzadeh, S., & De Souza Filho, C. R. (2016). A review on spectral processing methods for geological remote sensing. International Journal Of Applied Earth Observation And Geoinformation, 47, 69-90.
Asadzadeh, S., Chabrillat, S., Cudahy, T., Rashidi, B., & De Souza Filho, C. R. (2023). Alteration Mineral Mapping of the Shadan Porphyry Cu-Au Deposit (Iran) Using Airborne Imaging Spectroscopic Data: Implications for Exploration Drilling. Economic Geology, 119(1), 139-160.
Benjumea, S, Bonilla, M.C, Restrepo, J.L , Vivas, D, Figueroa, A.P, Burbano, J.A, Melo, D.S, Ruiz- Ojeda, A, Granada, L.A , Pérez, J.D, Sánchez, C , Sepúlveda, E.V, Muñoz-Ruiz, J, Ochoa, V, Osorio, V, Toro-Toro, L.M. (2021). Modelamiento termodinámico para las anfibolitas granatíferas de media-alta presión pertenecientes al Complejo Arquía por medio del software Perple_X usando el sistema NCKFMASHOT. Memorias XVII Congreso Colombiano de Geología.
Bissig, T., Leal-Mejía, H., Stevens, R. B., & Hart, C. J. (2017). High Sr/Y Magma Petrogenesis and the Link to Porphyry Mineralization as Revealed by Garnet-Bearing I-Type Granodiorite Porphyries of the Middle Cauca Au-Cu Belt, Colombia. Economic Geology, 112(3), 551-568.
Bishop, J. L., Lane, M. D., Dyar, M. D., & Brown, A. J. (2008). Reflectance and emission spectroscopy study of four groups of phyllosilicates: smectites, kaolinite-serpentines, chlorites and micas. Clay Minerals, 43(1), 35-54.
Borrero, C., & Toro, L. M. T. (2016). Vulcanismo de afinidad adaquítica en el miembro inferior de la Formación Combia (Mioceno tardío) al sur de la subcuenca de Amaga, noroccidente de Colombia. Boletín de Geología, 38(1), 87-100.
Bustamante, A.; Juliani, C.; Hall, C.M.; Essene, E.J. (2011). 40Ar/39Ar ages from blueschists of the Jambaló region, Central Cordillera of Colombia: Implications on the styles of accretion in the Northern Andes. Geologica Acta, 9(3-4), 351-362.
Bustamante, C. & Bustamante, A. (2019). Two Cretaceous subduction events in the Central Cordillera: Insights from the high P–low T metamorphism. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 485–498. Bogotá.
Cardona, A., León, S., Jaramillo, J.S., Valencia, V., Zapata, S., Pardo–Trujillo, A., Schmitt, A.K., Mejía, D. & Arenas, J.C. (2020). Cretaceous record from a Mariana– to an Andean–type margin in the Central Cordillera of the Colombian Andes. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, 39 p. Bogotá.
Cediel, F., Shaw, R.P. & Cáceres, C. (2003). Tectonic assembly of the northern Andean Block. In: Bartolini, C., Buffler, R.T. & Blickwede, J. (editors), The circum–Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 79, p. 815–848. Tulsa, USA.
Cernuschi, F., Dilles, J. H., Osorio, J., Proffett, J. M., & Kouzmanov, K. (2023). A Reevaluation of the Timing and Temperature of Copper and Molybdenum Precipitation in Porphyry Deposits. Economic Geology, 118(5), 931-902.
Chang, Z., Hedenquist, J. W., White, N. C., Cooke, D. R., Roach, M., Deyell, C. L., Garcia, J., Gemmell, J. B., McKnight, S., & Cuison, A. L. (2011). Exploration Tools for Linked Porphyry and Epithermal Deposits: Example from the Mankayan Intrusion-Centered Cu-Au District, Luzon, Philippines. Economic Geology, 106(8), 1365-1398.
Chang, Z., & Yang, Z. (2012). Evaluation of inter-instrument variations among Short Wavelength Infrared (SWIR) devices. Economic Geology, 107(7), 1479-1488.
Clark, R.N. (1999) Chapter 1: Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principles of Spectroscopy. In: Rencz, A.N., Ed., Manual of Remote Sensing, Volume 3, Remote Sensing for the Earth Sciences, John Wiley and Sons, New York, 3-58.
Cloutier, J., Piercey, S. J., & Huntington, J. (2021). Mineralogy, Mineral Chemistry and SWIR Spectral Reflectance of Chlorite and White Mica. Minerals, 11(5), 471.
Collective Mining. Proyecto San Antonio (2024) https://collectivemining.com/san-antonio/ Cooke, D. R., Hollings, P., Wilkinson, J., & Tosdal, R. (2014). Geochemistry of Porphyry Deposits. En Elsevier eBooks (pp. 357-381).
Correa-Martínez, A. M., Martens, U., & Rodríguez, G. (2020). Collage of tectonic slivers abutting the eastern Romeral Fault System in central Colombia. Journal Of South American Earth Sciences, 104, 102794.
Corbett, G.J., (2017), Epithermal Au-Ag and porphyry Cu-Au exploration – short course manual: unpublished, Sept 2017 edition.
Cudahy, T.J. (1997).PIMA-II Spectral Characteristics of Natural Kaolins; CSIRO Exploration and Mining Report 420R; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO): Canberra, Australia.
Cudahy, T.J.; Jones, M.; Thomas, M.; Laukamp, C.; Caccetta, M.; Hewson, R.D.; Rodger, A.R.; Verrall, M. (2008). Next Generation Mineral Mapping: Queensland Airborne HyMap™ and Satellite ASTER Surveys 2006–2008; CSIRO Exploration and Mining Open File Report P2007/364; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO): Canberra, Australia.
Cudahy, T. (2016). Mineral Mapping for Exploration: An Australian Journey of Evolving Spectral Sensing Technologies and Industry Collaboration. Geosciences, 6(4), 52.
Dilles, J. H., & John, D. A. (2020). Porphyry and Epithermal Mineral Deposits. Elsevier eBooks (pp. 847-866).
Feng, Y., Xiao, B., Li, R., Deng, C., Han, J., Wu, C., Li, G., Shi, H., & Lai, C. (2019). Alteration mapping with short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy on Xiaokelehe porphyry Cu-Mo deposit in the Great Xing’an Range, NE China: Metallogenic and exploration implications. Ore Geology Reviews, 112, 103062.
Frost, R. L., & Johansson, U. (1998). Combination Bands in the Infrared Spectroscopy of Kaolins—A Drift Spectroscopic Study. Clays And Clay Minerals, 46(4), 466-477.
Fulignati, P. (2020). Clay Minerals in Hydrothermal Systems. Minerals, 10(10), 919.
Garcia–Casco, A., Restrepo, J.J., Correa–Martínez, A.M., Blanco–Quintero, I.F., Proenza, J.A., Weber, M. & Butjosa, L. (2020). The petrologic nature of the “Medellín Dunite” revisited: An algebraic approach and proposal of a new definition of the geological body. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 45–75. Bogotá.
Gemmell, J. B. (2007b). Hydrothermal Alteration Associated with the Gosowong Epithermal Au-Ag Deposit, Halmahera, Indonesia: Mineralogy, Geochemistry, and Exploration Implications. Economic Geology, 102(5), 893-922
González, H. (1980). Geología de las planchas 167 (Sonsón) y 168 (Salamina). Boletín Geológico, 23: 174p
Gonzáles .H, & Londoño A.C. (2002). Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: monzogranito de Pácora (Tmgp) Cordillera Central, departamentos de Caldas / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras.
González, R., Oncken, O., Faccenna, C., Breton, E. L., Bezada, M., & Mora, A. (2023). Kinematics and Convergent Tectonics of the Northwestern South American Plate During the Cenozoic. Geochemistry Geophysics Geosystems, 24(7).
Green, D., & Schodlok, M. (2016). Characterisation of carbonate minerals from hyperspectral TIR scanning using features at 14 000 and 11 300 nm. Australian Journal of Earth Sciences, 1-7.
Grosse, E. (1926). Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera central de Colombia: entre el río Arma y Sacaojal, ejecutado en los años de 1920-1923. Reimer.
Guha, A. (2020). Mineral exploration using hyperspectral data. En Elsevier eBooks (pp. 293-318).
Guo N, Cudahy, T., Juxing, T., & Qingxi, T. (2019). Mapping white mica alteration associated with the Jiama porphyry-skarn Cu deposit, central Tibet using field SWIR spectrometry. Ore Geology Reviews, 108, 147-157.
Halley, S., Dilles, J. H., & Tosdal, R. M. (2015). Footprints: Hydrothermal Alteration and Geochemical Dispersion Around Porphyry Copper Deposits. SEG Discovery, 100, 1-17.
Ishikawa Y, Sawaguchi T, Iwaya S, Horiuchi M (1976) Delineation of prospecting targets for Kuroko deposits based on modes of volcanism of underlying dacite and alteration halos. Min Geol 26:105–117
Ibañez-Mejia, M., Restrepo, J. J., & García-Casco, A. (2020). Tectonic juxtaposition of Triassic and Cretaceous meta-(ultra)mafic complexes in the Central Cordillera of Colombia (Medellin area) revealed by zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopes. In Book: Geocronologia E Evolução Tectônica Do Continente Sul-Americano: A Contribuição de Umberto Giuseppe Cordani.
Jaramillo, J., Cardona, A., Monsalve, G., Valencia, V., & León, S. (2019). Petrogenesis of the late Miocene Combia volcanic complex, northwestern Colombian Andes: Tectonic implication of short term and compositionally heterogeneous arc magmatism. Lithos, 330-331, 194-210.
Kerr, A.C., Rafuse, H., Sparkes, G.W., Hinchey, J.G., & Sandeman, H.A. (2011). Visible/Infrared Spectroscopy (VIRS) as a Research Tool in Economic Geology: Background and Pilot Studies from Newfoundland and Labrador
Kirkham, R. V., & Sinclair, W. D. (1996). Porphyry copper, gold, molybdenum, tungsten, tin, silver. En O. R. Eckstrand, W. D. Sinclair, & R. I. Thorpe (Eds.), Geology of Canadian Mineral Deposit Types (pp. 421–446). Geological Survey of Canada.
Laukamp, C., Rodger, A., LeGras, M., Lampinen, H., Lau, I. C., Pejcic, B., Stromberg, J., Francis, N., & Ramanaidou, E. (2021). Mineral Physicochemistry Underlying Feature-Based Extraction of Mineral Abundance and Composition from Shortwave, Mid and Thermal Infrared Reflectance Spectra. Minerals, 11(4), 347.
LeGras, M, Laukamp, C, Lau, I, Mason, P. (2018). NVCL Spectral Reference Library—Phyllosilicates Part 2: Micas; CSIRO Report EP183095; CSIRO: Canberra, Australia
Leal-Mejía, H., Shaw, R. P., & Draper, J. C. M. I. (2019). Spatial-Temporal Migration of Granitoid Magmatism and the Phanerozoic Tectono-Magmatic Evolution of the Colombian Andes. En Frontiers in earth sciences (pp. 253-410).
Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., & Bateman, P. (Eds.). (2005). Igneous rocks: a classification and glossary of terms: recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press.
López, J.A., Leal,H., Luengas, C.S., Velásquez, L.E., Celada, C.M., Sepúlveda, M.J.,Prieto, D.A., Gómez, M., Hart, C.J.R. (2018). Mapa Metalogénico de Colombia. Bogotá. Servicio Geológico Colombiano
Marín-Cerón, M. I., Leal-Mejía, H., Bernet, M., & Mesa-García, J. (2019). Late Cenozoic to Modern-Day Volcanism in the Northern Andes: A Geochronological, Petrographical, and Geochemical Review. En Frontiers in earth sciences (pp. 603-648).
Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la cordillera Central de Colombia. Boletín Geológico, 35(2-3), 44-57.
Montes, C., Hatcher, R. D., & Restrepo-Pace, P. A. (2005). Tectonic reconstruction of the northern Andean blocks: Oblique convergence and rotations derived from the kinematics of the Piedras–Girardot area, Colombia. Tectonophysics, 399(1-4), 221-250.
Moreno-Sanchez, M., & Pardo-Trujillo, A. (2003). Stratigraphical and Sedimentological Constraints on Western Colombia. Implications on the Evolution of the Caribbean Plate American Association of Petroleum Geologists eBooks.
Murcia, H.F., Borrero, C.A., Pardo, N., Alvarado, G., Arnosio, M., y Scolamacchia, T. (2013). Depósitos volcaniclásticos: términos y conceptos para una clasificación en español. Revista Geológica de América Central, 48:15-39.
Naranjo, A., Horner, J., Jahoda, R., Diamond, L. W., Castro, A., Uribe, A., Perez, C., Paz, H., Mejia, C., & Weil, J. (2018). La Colosa Au Porphyry Deposit, Colombia: Mineralization Styles, Structural Controls, and Age Constraints. Economic Geology, 113(3), 553-578
Nivia, A., Marriner, G. F., Kerr, A. C., & Tarney, J. (2006). The Quebradagrande Complex: A Lower Cretaceous ensialic marginal basin in the Central Cordillera of the Colombian Andes. Journal Of South American Earth Sciences, 21(4), 423-436.
Park, J.W., Campbell, I.H., Chiaradia, M.(2021). Crustal magmatic controls on the formation of porphyry copper deposits. Nat Rev Earth Environ 2, 542–557.
Pindell, J. L., & Kennan, L. (2009). Tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and northern South America in the mantle reference frame: an update. Geological Society, London, Special Publications, 328(1), 1-55.
Pineau, M., Mathian, M., Baron, F., Rondeau, B., Deit, L. L., Allard, T., & Mangold, N. (2021). Estimating kaolinite crystallinity using near-infrared spectroscopy: Implications for its geology on Earth and Mars. American Mineralogist, 107(8), 1453-1469.
Qiu, J., Liu, W., Chen, J., Lai, X., Zhong, X., Li, J., & Long, H. (2024). Alteration mineralogy, characteristics and shortwave infrared spectroscopy of white mica in the Zijinshan ore field, Fujian Province: Implications for porphyry Cu prospecting. Ore Geology Reviews, 168, 106065.
Redwood, S.D., (2021). NI 43-101 Technical Report for the San Antonio Gold Project, Colombia. Collective Mining Ltd.
Restrepo A., J & Toussaint, J. (1974). Obducción cretácea en el occidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia.
Restrepo, J.J. & Toussaint, J.F. (1984). Unidades litológicas de los alrededores de Medellín. Primera conferencia sobre riesgos geológicos del valle de Aburrá. Sociedad Colombiana de Geología. Memoirs, p. 1–26. Medellín.
Restrepo, J.J. & Toussaint, J.F. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. First part: Continental terranes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (editors), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p. 37–63. Bogotá.
Richards, J. P. (2003). Tectono-Magmatic Precursors for Porphyry Cu-(Mo-Au) Deposit Formation. Economic Geology, 98, 1515–1593.
Richards, J. P. (2009). Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modified lithosphere. Geology, 37(3), 247–250.
Ross, C., Richards, J. P., & Sherlock, R. (2021). Geology, Alteration, and Geochronology of the Cerro Vetas Porphyry Gold-Copper Deposit, Middle Cauca Belt, Colombia. Tectonomagmatic Influences on Metallogeny and Hydrothermal Ore Deposits: A Tribute to Jeremy P. Richards (Vol. II), 17, p. 311-332.
Rodríguez, G., & Arango, M. I. (2013). Reinterpretación geoquímica y radiométrica de las metabasitas del Complejo Arquí. Boletín De Geología, 35(2).
Ruiz-Jiménez, E. C. (2013). Geoquímica y trayectorias PT de las rocas metamórficas del Complejo Arquía, entre los municipios de Santafé de Antioquia (Antioquia) y el río Arquía Caldas. Tesis de Maestría, Universidad de Caldas.
Santacruz, R. L., Matteini, M., Botelho, N. F., Redwood, S. D., Molano, J. C., & Cecchi, A. (2017). Caracterización, petrografía y geoquímica de los cuerpos porfiríticos asociados al déposito Au-Ag de Marmato, Colombia. Conference: XVI Congreso Colombiano de Geología, 2017 y III Simposio de Exploradores
Santacruz, R.L., Redwood, S. D., Cecchi, A., Matteini, M., Botelho, N. F., Ceballos, J., ... & Molano, J. C. (2021). The age and petrogenesis of reduced to weakly oxidized porphyry intrusions at the Marmato gold deposit, Colombia. Ore Geology Reviews, 131, 103953.
Seedorff, E., Dilles, J. H., Proffett, J. M. J., Einaudi, M. T., Zurcher, L., Stavast, W. J. A., Johnson, D. A., & Barton, M. D. (2005). Porfhyry Deposits: Characteristics and Origin Of Hypogene Features. Economic Geology, 100th anniversary, 251–298.
Shaw, R. P., Leal-Mejía, H., & Draper, J. C. M. I. (2019). Phanerozoic Metallogeny in the Colombian Andes: A Tectono-magmatic Analysis in Space and Time. En Frontiers in earth sciences (pp. 411-549).
Sillitoe, R. H. (2008). Special Paper: Major Gold Deposits and Belts of the North and South American Cordillera: Distribution, Tectonomagmatic Settings, and Metallogenic Considerations. Economic Geology, 103(4), 663-687.
Sillitoe, R. H. (2010). Porphyry Copper Systems. Economic Geology, 105(1), 3-41.
Silva-Tamayo, J. C., Lara, M., & Salazar-Franco, A. M. (2020). Oligocene-Miocene Coal-Bearing Successions of the Amagá Formation, Antioquia, Colombia: Sedimentary Environments, Stratigraphy, and Tectonic Implications. The Geology of Colombia, 3, 331-353.
Sinclair, W.D. (2007) Porphyry Deposits. In: Goodfellow, W.D., Ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods, Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, Canada, Newfoundland, 223-243.
Sonntag, I., Laukamp, C., & Hagemann, S. G. (2011b). Low potassium hydrothermal alteration in low sulfidation epithermal systems as detected by IRS and XRD: An example from the Co–O mine, Eastern Mindanao, Philippines. Ore Geology Reviews, 45, 47-60.
Tosdal, R. M., & Richards, J. P. (2001). Magmatic and structural controls on the development of porphyry Cu±Mo±Au deposits.
Toussaint, J.F. (1996). Evolución geológica de Colombia durante el Cretácico, Medellín. Universidad Nacional de Colombia.
Toussaint, J.F. & Restrepo, J.J. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. Second part: Oceanic terranes. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 237–260. Bogotá.
Tun, M. M., Warmada, I. W., Harijoko, A., Al-Furqan, R.,Watanabe, K. (2015). Characteristics of hydrothermal alteration in Cijulang area, West Java, Indonesia. Journal Of Applied Geology, 7(1).
Vedder, W., & McDonald, R. S. (1963). Vibrations of the OH Ions in Muscovite. The Journal Of Chemical Physics, 38(7), 1583-1590.
Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3-4), 875-896.
Walker, B. A., Bergantz, G. W., Otamendi, J. E., Ducea, M. N., & Cristofolini, E. A. (2015). A MASH Zone Revealed: the Mafic Complex of the Sierra Valle Fértil. Journal Of Petrology, 56(9), 1863-1896.
Wang, H., Sun, W., Li, H., Yu, X., Gu, C., Ma, C., Feng, Y., Cao, G., Zhao, J., Zhu, Y., & Xiao, B. (2024). Application of geological and short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy mapping in the Mailong gold deposit, East Kunlun: Implications for exploration targeting. Ore Geology Reviews, 169, 106080.
Weber, M., Duque, J.F., Hoyos, S., Cárdenas–Rozo, A.L., Gómez, J. & Wilson, R. (2020). The Combia Volcanic Province: Miocene post–collisional magmatism in the northern Andes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (editors), The Geology of Colombia, Volume 3 Paleogene – Neogene. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 37, p. 355–394. Bogotá.
Whitbread, M., & Moore, C. (2004b). Two lithogeochemical approaches to the identification of alteration patterns at the Elura Zn–Pb–Ag deposit, Cobar, New South Wales, Australia: use of Pearce Element Ratio analysis and Isocon analysis. Geochemistry Exploration Environment Analysis, 4(2), 129-141.
Zapata, S., Cardona, A., Jaramillo, J., Patiño, A., Valencia, V., León, S., Mejía, D., Pardo-Trujillo, A., & Castañeda, J. (2019). Cretaceous extensional and compressional tectonics in the Northwestern Andes, prior to the collision with the Caribbean oceanic plateau. Gondwana Research, 66, 207-226.
Zapata, S., Jaramillo-Ríos, J. S., Botello, G. E., Siachoque, A., Calderon-Día, L. C., Cardona, A., Till, C., & Valencia, V. (2023). Miocene Paleogeography of NW Colombia: A review of the sedimentary and magmatic evolution of the Amagá Basin a century after Grosse’s work. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
Zheng, S., Wu, S., Zheng, Y., Chen, L., Wei, C., Huang, P., Jing, X., Yu, Z., He, C., & Ren, H. (2022). Identifying potential porphyry copper mineralization at the Zhu’nuo ore-cluster district in western Gangdese, southern Tibet: Insights from shortwave infrared (SWIR) spectrometry and geochemical anomalies. Ore Geology Reviews, 151, 105202.
Zhou, X., Jara, C., Bardoux, M., & Pasencia, C. (2017). Multi-scale integrated application of spectral geology and remote sensing for mineral exploration. In Proc. 6th Decennial Int. Conf. Mineral Exploration (pp. 21-25).
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Geología
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spelling Caracterización espectral SWIR para rechazos finos de suelos en el proyecto San Antonio de Collective Mining, Pácora, Caldas.550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología1. Ciencias NaturalesExploración Micas blancas,Análisis hiperespectral SWIRRechazos finos de suelosMicas blancasSistema tipo pórfidoExplorationSWIR hyperspectral analysisSoil rejectsWhite micasPorphyry systemGeologíaSueloFiguras, tablasEl proyecto San Antonio de la compañía Collective Mining Ltd, se localiza en el margen occidental de la Cordillera Central, entre los municipios de Aguadas y Pácora (Caldas), dentro del Cinturón Metalogénico del Cauca Medio y emplazado sobre la zona de cizalla Cauca-Romeral. Corresponde a un centro intrusivo tipo pórfido Au-Cu-Mo, conformado por cuerpos subvolcánicos de composición cuarzodiorítica a tonalítica, que intruyen un basamento compuesto por las metamorfitas del Complejo Arquía, el Complejo Ofiolítico de Pácora y las rocas ígneas plutónicas del Monzogranito de Pácora. La intensa meteorización presente en el proyecto representa una limitación importante para la identificación directa de las asociaciones mineralógicas y geoquímicas vinculadas a la alteración hidrotermal. En este contexto, la espectroscopía infrarroja de onda corta (SWIR) se plantea como una herramienta efectiva para la detección rápida y no destructiva de minerales arcillosos indicadores de procesos hidrotermales. Este trabajo presenta la caracterización de minerales de alteración hidrotermal a partir de espectros de absorción mineral adquiridos en el campo SWIR con el equipo TerraSpec® Hi-Res 4, aplicados sobre muestras de rechazo fino de suelos (horizonte C) recolectadas durante las campañas de exploración de la compañía. El análisis integró interpretación espectral, geoquímica multielemental y mapeo geológico, con el fin de identificar asociaciones minerales, patrones superficiales y delimitar zonas de interés cercanas a posibles centros mineralizados. Los datos hiperespectrales obtenidos revelan que los minerales de alteración dominantes (grupos de mica blanca, caolín, esmectitas, clorita y carbonatos) se concentran principalmente en torno a los cuerpos subvolcánicos de la zona norte (cuarzodiorita porfirítica media) y de la zona sur (cuarzodiorita porfirítica gruesa). La posición de la banda 2200W (Al-OH) para el grupo de la mica blanca muestra longitudes de onda más largas (~2206 nm) y valores de IC entre 4.94 y 1.07, con un dominio de moscovita en la cuarzodiorita porfirítica gruesa, lo que indica condiciones de mayor temperatura y pH, consistentes con una alteración sericítica profunda. En contraste, la cuarzodiorita porfirítica media presenta longitudes de onda para la banda 2200W más cortas (~2203 nm) y valores de IC entre 2.07 y 0.19, con un dominio de interestratificados de moscovita/illita, sugiriendo condiciones más ácidas y una alteración sericítica somera. A partir de esta integración, se definieron cinco zonas de interés: Targets A y B al margen oriental de la cuarzodiorita porfirítica media con una alteración sericítica somera dada por la presencia de interestratificados de moscovita/illita y esmectitas; Targets C y E al margen noroccidental de la cuarzodiorita porfirítica gruesa, con una asociación sericítica profunda y posterior sobreimposición argílica dada por la asociación de moscovita, interestratificados de moscovita/illita y caolinita bien cristalina; y Target D al margen nororiental de esta misma unidad, caracterizado por una alteración argílica definida por la asociación de caolinita bien cristalina, interestratificados de moscovita/illita y esmectitas. Estos resultados demuestran que la implementación de técnicas hiperespectrales, acompañadas de geoquímica y mapeo geológico, constituyen una herramienta clave en etapas tempranas de exploración.The San Antonio project (Collective Mining Ltd) lies on the western margin of Colombia Central Cordillera, between Aguadas and Pácora (Caldas), within the Medium Cauca Metallogenic Belt and the Cauca–Romeral shear zone. It comprises an Au–Cu–Mo porphyry intrusive complex, featuring quartz-dioritic to tonalitic subvolcanic bodies emplaced into a basement of Arquía Complex, Pácora ophiolite, and Pácora Monzogranite pluton. Extensive weathering obscures direct recognition of hydrothermal alteration mineralogy and geochemistry. Short-wave infrared (SWIR) spectroscopy provides a rapid, non destructive means to detect clay minerals diagnostic of hydrothermal processes. In this study, alteration minerals were characterized from SWIR absorption spectra collected in the field using a TerraSpec® Hi-Res 4 on C horizon soil rejects obtained during company exploration campaigns. Spectral interpretation was integrated with multi element geochemical data and geological mapping to identify alteration assemblages, surface alteration patterns, and to delineate prospective mineralized zones. Hyperspectral results indicate that key alteration minerals—white micas, kaolinite, smectites, chlorite, and carbonates—are concentrated around two subvolcanic domains: the northern medium porphyritic quartz diorite and the southern coarse porphyritic quartz diorite. In the coarse porphyry, the 2200 nm Al–OH absorption shifts to ~2206 nm with Illite Crystallinity (IC) values of 4.94–1.07, dominated by muscovite, reflecting higher-temperature, higher-pH conditions consistent with deep sericitic alteration. In contrast, the medium porphyry exhibits a 2200 nm position near ~2203 nm and IC values of 2.07–0.19, dominated by muscovite/illite interstratifications, indicative of more acidic, shallow sericitic alteration. From this integration, five targets were delineated: A and B along the eastern margin of the medium porphyry (shallow sericitic alteration with muscovite/illite and smectites); C and E along its northwestern margin (deep sericitic alteration overprinted by argillic assemblages of muscovite, muscovite/illite interstratifications, and well‑crystalline kaolinite); and D along the northeastern margin of the coarse porphyry (argillic alteration with well‑crystalline kaolinite, muscovite/illite interstratifications, and smectites). These results demonstrate that integrating hyperspectral SWIR techniques with geochemistry and geological mapping are a key early‑stage exploration tool.Introducción -- Objetivo General -- Objetivos Específicos -- Localización -- Marco Geológico -- Geología Regional -- Geología Local -- Monzogranito de Pácora -- Ofiolita de Pácora -- Complejo Arquía -- Complejo Quebradagrande -- Formación Amagá -- Provincia volcánica de Combia -- Metodología -- Apoyo muestreo de superficie y mapeo geológico -- Revisión preliminar bibliográfica -- Preparación de muestras para captura de espectros SWIR -- Medición de espectros de absorción mineral -- Procesamiento de espectros de absorción mineral y cálculo de ratios químicos de alteración -- Elaboración mapas de superficie para muestras de rechazo fino de suelos -- Marco Teórico -- Sistemas Pórfido Au/Cu -- Ambiente tectónico y firma geoquímica -- Alteración hidrotermal en sistemas tipo pórfido -- Mineralización y subproductos -- Espectroscopía infrarroja de onda corta -- Características espectrales en el campo SWIR -- Grupo de la mica blanca -- Grupo de la Clorita -- Grupo del Caolín -- Grupo de los Carbonatos -- Resultados -- Relaciones de campo geológico -- Tonalitas biotíticas con moscovita -- Ultramafitas serpentinizadas -- Milonitas a partir de gabros -- Esquistos y cuarcitas -- Esquistos cuarzo micáceos con grafito -- Esquistos cloríticos con actinolita -- Cuarcitas -- Secuencias volcaniclásticas -- Cuerpos subvolcánicos -- Características espectrales SWIR muestras de rechazo fino de suelos -- Grupo de la mica blanca -- Grupo del Caolín -- Grupo de las esmectitas -- Grupo de los carbonatos -- Grupo de la Clorita -- Ratios químicos e índices de alteración hidrotermal -- AI (Alteration Index) -- EPAI (Potassic Alteration Index) -- ACNK (ACNK Index) -- CCPI (Chlorite Carbonate Pyrite Index) -- K/Al -- K/Na -- K+Na/Al -- Al/Na+K+2Ca -- Ca+Mg/Na+K -- Ba/Sr -- Rb/Sr -- W/Tl -- Tl/Bi -- Análisis de resultados y discusión -- Zonación mineral y cristalinidad para los grupos de la mica blanca y caolín -- Correlación entre parámetros SWIR e índices de alteración -- Alteración hidrotermal y posición en el sistema porfirítico -- Targets y posibles zonas de interés -- Conclusiones -- Recomendaciones -- BibliografíaPregradoEsta etapa se llevó a cabo en un periodo de 3 meses distribuidos en seis comisiones, donde fueron obtenidas; 33 muestras de suelos, 7 muestras de roca y 14 puntos de mapeo. Los puntos de muestreo se establecieron bajo el criterio del equipo de exploración de la compañía, y georreferenciados en campo con ayuda de un GPS Garmin 64X. La descripción y clasificación de las unidades cartografiadas se realizó siguiendo los parámetros de Murcia et al. (2013) para rocas volcaniclásticas, Le Maitre et al. (2005) para rocas ígneas, y Fettes & Desmons (2007) para rocas metamórficas. El proceso de muestreo de suelos para cada punto se llevó a cabo mediante la perforación con un barreno manual (auger), extrayendo el perfil de suelo y depositándolo posteriormente en un canal para la categorización de los límites entre cada horizonte, extrayendo el horizonte C, tomándose registro fotográfico y digital para garantizar la trazabilidad de la muestra. Las muestras de roca fueron extraídas; (1) usando canales de muestreo tomados con cincel y maceta, perpendiculares a las estructuras y/o mineralizaciones de interés, con al menos 8 cm de ancho y 3 cm de profundidad respecto a la superficie externa del macizo rocoso a muestrear, tomando registro fotográfico y digital del canal y la roca muestreada, (2) usando muestreo de chips, tomando puntos distribuidos homogéneamente sobre el área a muestrear con ayuda de cincel y maceta. La información de cada muestra obtenida, identificada con sample único y asociada a una orden de despacho (batch), fue registrada en la base de datos de la empresa.Geólogo(a)ExploraciónEspectrocopía SWIRYacimientos MineralesUniversidad de CaldasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesColombia, Caldas, ManizalesGeologíaJonathan Orozco RíosRestrepo Echavarria, Jorge LuisAlvarán Echeverri, MauricioBenjumea Castaño, Santiago2025-05-28T16:33:07Z2025-05-28T16:33:07Z2025-05-27Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis110 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22274Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaArbiol, C., & Layne, G. D. (2021). Raman Spectroscopy Coupled with Reflectance Spectroscopy as a Tool for the Characterization of Key Hydrothermal Alteration Minerals in Epithermal Au–Ag Systems: Utility and Implications for Mineral Exploration. Applied Spectroscopy, 75(12), 1475-1496.Álvarez, J. (1983). Geología de la Cordillera Central y el Occidente colombiano y petroquímica de los intrusivos granitoides Mesocenozoicos. Boletín Geológico, 26(2), 1-175.Álvarez, J. (1995). Geología del Complejo Ofiolítico de Pacora y secuencias relacionadas de Arco de Islas (Complejo Quebrada Grande), Colombia. Boletín Geológico, 35(1), 5-49.Asadzadeh, S., & De Souza Filho, C. R. (2016). A review on spectral processing methods for geological remote sensing. International Journal Of Applied Earth Observation And Geoinformation, 47, 69-90.Asadzadeh, S., Chabrillat, S., Cudahy, T., Rashidi, B., & De Souza Filho, C. R. (2023). Alteration Mineral Mapping of the Shadan Porphyry Cu-Au Deposit (Iran) Using Airborne Imaging Spectroscopic Data: Implications for Exploration Drilling. Economic Geology, 119(1), 139-160.Benjumea, S, Bonilla, M.C, Restrepo, J.L , Vivas, D, Figueroa, A.P, Burbano, J.A, Melo, D.S, Ruiz- Ojeda, A, Granada, L.A , Pérez, J.D, Sánchez, C , Sepúlveda, E.V, Muñoz-Ruiz, J, Ochoa, V, Osorio, V, Toro-Toro, L.M. (2021). Modelamiento termodinámico para las anfibolitas granatíferas de media-alta presión pertenecientes al Complejo Arquía por medio del software Perple_X usando el sistema NCKFMASHOT. Memorias XVII Congreso Colombiano de Geología.Bissig, T., Leal-Mejía, H., Stevens, R. B., & Hart, C. J. (2017). High Sr/Y Magma Petrogenesis and the Link to Porphyry Mineralization as Revealed by Garnet-Bearing I-Type Granodiorite Porphyries of the Middle Cauca Au-Cu Belt, Colombia. Economic Geology, 112(3), 551-568.Bishop, J. L., Lane, M. D., Dyar, M. D., & Brown, A. J. (2008). Reflectance and emission spectroscopy study of four groups of phyllosilicates: smectites, kaolinite-serpentines, chlorites and micas. Clay Minerals, 43(1), 35-54.Borrero, C., & Toro, L. M. T. (2016). Vulcanismo de afinidad adaquítica en el miembro inferior de la Formación Combia (Mioceno tardío) al sur de la subcuenca de Amaga, noroccidente de Colombia. Boletín de Geología, 38(1), 87-100.Bustamante, A.; Juliani, C.; Hall, C.M.; Essene, E.J. (2011). 40Ar/39Ar ages from blueschists of the Jambaló region, Central Cordillera of Colombia: Implications on the styles of accretion in the Northern Andes. Geologica Acta, 9(3-4), 351-362.Bustamante, C. & Bustamante, A. (2019). Two Cretaceous subduction events in the Central Cordillera: Insights from the high P–low T metamorphism. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 485–498. Bogotá.Cardona, A., León, S., Jaramillo, J.S., Valencia, V., Zapata, S., Pardo–Trujillo, A., Schmitt, A.K., Mejía, D. & Arenas, J.C. (2020). Cretaceous record from a Mariana– to an Andean–type margin in the Central Cordillera of the Colombian Andes. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, 39 p. Bogotá.Cediel, F., Shaw, R.P. & Cáceres, C. (2003). Tectonic assembly of the northern Andean Block. In: Bartolini, C., Buffler, R.T. & Blickwede, J. (editors), The circum–Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 79, p. 815–848. Tulsa, USA.Cernuschi, F., Dilles, J. H., Osorio, J., Proffett, J. M., & Kouzmanov, K. (2023). A Reevaluation of the Timing and Temperature of Copper and Molybdenum Precipitation in Porphyry Deposits. Economic Geology, 118(5), 931-902.Chang, Z., Hedenquist, J. W., White, N. C., Cooke, D. R., Roach, M., Deyell, C. L., Garcia, J., Gemmell, J. B., McKnight, S., & Cuison, A. L. (2011). Exploration Tools for Linked Porphyry and Epithermal Deposits: Example from the Mankayan Intrusion-Centered Cu-Au District, Luzon, Philippines. Economic Geology, 106(8), 1365-1398.Chang, Z., & Yang, Z. (2012). Evaluation of inter-instrument variations among Short Wavelength Infrared (SWIR) devices. Economic Geology, 107(7), 1479-1488.Clark, R.N. (1999) Chapter 1: Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principles of Spectroscopy. In: Rencz, A.N., Ed., Manual of Remote Sensing, Volume 3, Remote Sensing for the Earth Sciences, John Wiley and Sons, New York, 3-58.Cloutier, J., Piercey, S. J., & Huntington, J. (2021). Mineralogy, Mineral Chemistry and SWIR Spectral Reflectance of Chlorite and White Mica. Minerals, 11(5), 471.Collective Mining. Proyecto San Antonio (2024) https://collectivemining.com/san-antonio/ Cooke, D. R., Hollings, P., Wilkinson, J., & Tosdal, R. (2014). Geochemistry of Porphyry Deposits. En Elsevier eBooks (pp. 357-381).Correa-Martínez, A. M., Martens, U., & Rodríguez, G. (2020). Collage of tectonic slivers abutting the eastern Romeral Fault System in central Colombia. Journal Of South American Earth Sciences, 104, 102794.Corbett, G.J., (2017), Epithermal Au-Ag and porphyry Cu-Au exploration – short course manual: unpublished, Sept 2017 edition.Cudahy, T.J. (1997).PIMA-II Spectral Characteristics of Natural Kaolins; CSIRO Exploration and Mining Report 420R; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO): Canberra, Australia.Cudahy, T.J.; Jones, M.; Thomas, M.; Laukamp, C.; Caccetta, M.; Hewson, R.D.; Rodger, A.R.; Verrall, M. (2008). Next Generation Mineral Mapping: Queensland Airborne HyMap™ and Satellite ASTER Surveys 2006–2008; CSIRO Exploration and Mining Open File Report P2007/364; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO): Canberra, Australia.Cudahy, T. (2016). Mineral Mapping for Exploration: An Australian Journey of Evolving Spectral Sensing Technologies and Industry Collaboration. Geosciences, 6(4), 52.Dilles, J. H., & John, D. A. (2020). Porphyry and Epithermal Mineral Deposits. Elsevier eBooks (pp. 847-866).Feng, Y., Xiao, B., Li, R., Deng, C., Han, J., Wu, C., Li, G., Shi, H., & Lai, C. (2019). Alteration mapping with short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy on Xiaokelehe porphyry Cu-Mo deposit in the Great Xing’an Range, NE China: Metallogenic and exploration implications. Ore Geology Reviews, 112, 103062.Frost, R. L., & Johansson, U. (1998). Combination Bands in the Infrared Spectroscopy of Kaolins—A Drift Spectroscopic Study. Clays And Clay Minerals, 46(4), 466-477.Fulignati, P. (2020). Clay Minerals in Hydrothermal Systems. Minerals, 10(10), 919.Garcia–Casco, A., Restrepo, J.J., Correa–Martínez, A.M., Blanco–Quintero, I.F., Proenza, J.A., Weber, M. & Butjosa, L. (2020). The petrologic nature of the “Medellín Dunite” revisited: An algebraic approach and proposal of a new definition of the geological body. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 45–75. Bogotá.Gemmell, J. B. (2007b). Hydrothermal Alteration Associated with the Gosowong Epithermal Au-Ag Deposit, Halmahera, Indonesia: Mineralogy, Geochemistry, and Exploration Implications. Economic Geology, 102(5), 893-922González, H. (1980). Geología de las planchas 167 (Sonsón) y 168 (Salamina). Boletín Geológico, 23: 174pGonzáles .H, & Londoño A.C. (2002). Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: monzogranito de Pácora (Tmgp) Cordillera Central, departamentos de Caldas / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras.González, R., Oncken, O., Faccenna, C., Breton, E. L., Bezada, M., & Mora, A. (2023). Kinematics and Convergent Tectonics of the Northwestern South American Plate During the Cenozoic. Geochemistry Geophysics Geosystems, 24(7).Green, D., & Schodlok, M. (2016). Characterisation of carbonate minerals from hyperspectral TIR scanning using features at 14 000 and 11 300 nm. Australian Journal of Earth Sciences, 1-7.Grosse, E. (1926). Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera central de Colombia: entre el río Arma y Sacaojal, ejecutado en los años de 1920-1923. Reimer.Guha, A. (2020). Mineral exploration using hyperspectral data. En Elsevier eBooks (pp. 293-318).Guo N, Cudahy, T., Juxing, T., & Qingxi, T. (2019). Mapping white mica alteration associated with the Jiama porphyry-skarn Cu deposit, central Tibet using field SWIR spectrometry. Ore Geology Reviews, 108, 147-157.Halley, S., Dilles, J. H., & Tosdal, R. M. (2015). Footprints: Hydrothermal Alteration and Geochemical Dispersion Around Porphyry Copper Deposits. SEG Discovery, 100, 1-17.Ishikawa Y, Sawaguchi T, Iwaya S, Horiuchi M (1976) Delineation of prospecting targets for Kuroko deposits based on modes of volcanism of underlying dacite and alteration halos. Min Geol 26:105–117Ibañez-Mejia, M., Restrepo, J. J., & García-Casco, A. (2020). Tectonic juxtaposition of Triassic and Cretaceous meta-(ultra)mafic complexes in the Central Cordillera of Colombia (Medellin area) revealed by zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopes. In Book: Geocronologia E Evolução Tectônica Do Continente Sul-Americano: A Contribuição de Umberto Giuseppe Cordani.Jaramillo, J., Cardona, A., Monsalve, G., Valencia, V., & León, S. (2019). Petrogenesis of the late Miocene Combia volcanic complex, northwestern Colombian Andes: Tectonic implication of short term and compositionally heterogeneous arc magmatism. Lithos, 330-331, 194-210.Kerr, A.C., Rafuse, H., Sparkes, G.W., Hinchey, J.G., & Sandeman, H.A. (2011). Visible/Infrared Spectroscopy (VIRS) as a Research Tool in Economic Geology: Background and Pilot Studies from Newfoundland and LabradorKirkham, R. V., & Sinclair, W. D. (1996). Porphyry copper, gold, molybdenum, tungsten, tin, silver. En O. R. Eckstrand, W. D. Sinclair, & R. I. Thorpe (Eds.), Geology of Canadian Mineral Deposit Types (pp. 421–446). Geological Survey of Canada.Laukamp, C., Rodger, A., LeGras, M., Lampinen, H., Lau, I. C., Pejcic, B., Stromberg, J., Francis, N., & Ramanaidou, E. (2021). Mineral Physicochemistry Underlying Feature-Based Extraction of Mineral Abundance and Composition from Shortwave, Mid and Thermal Infrared Reflectance Spectra. Minerals, 11(4), 347.LeGras, M, Laukamp, C, Lau, I, Mason, P. (2018). NVCL Spectral Reference Library—Phyllosilicates Part 2: Micas; CSIRO Report EP183095; CSIRO: Canberra, AustraliaLeal-Mejía, H., Shaw, R. P., & Draper, J. C. M. I. (2019). Spatial-Temporal Migration of Granitoid Magmatism and the Phanerozoic Tectono-Magmatic Evolution of the Colombian Andes. En Frontiers in earth sciences (pp. 253-410).Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., & Bateman, P. (Eds.). (2005). Igneous rocks: a classification and glossary of terms: recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press.López, J.A., Leal,H., Luengas, C.S., Velásquez, L.E., Celada, C.M., Sepúlveda, M.J.,Prieto, D.A., Gómez, M., Hart, C.J.R. (2018). Mapa Metalogénico de Colombia. Bogotá. Servicio Geológico ColombianoMarín-Cerón, M. I., Leal-Mejía, H., Bernet, M., & Mesa-García, J. (2019). Late Cenozoic to Modern-Day Volcanism in the Northern Andes: A Geochronological, Petrographical, and Geochemical Review. En Frontiers in earth sciences (pp. 603-648).Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la cordillera Central de Colombia. Boletín Geológico, 35(2-3), 44-57.Montes, C., Hatcher, R. D., & Restrepo-Pace, P. A. (2005). Tectonic reconstruction of the northern Andean blocks: Oblique convergence and rotations derived from the kinematics of the Piedras–Girardot area, Colombia. Tectonophysics, 399(1-4), 221-250.Moreno-Sanchez, M., & Pardo-Trujillo, A. (2003). Stratigraphical and Sedimentological Constraints on Western Colombia. Implications on the Evolution of the Caribbean Plate American Association of Petroleum Geologists eBooks.Murcia, H.F., Borrero, C.A., Pardo, N., Alvarado, G., Arnosio, M., y Scolamacchia, T. (2013). Depósitos volcaniclásticos: términos y conceptos para una clasificación en español. Revista Geológica de América Central, 48:15-39.Naranjo, A., Horner, J., Jahoda, R., Diamond, L. W., Castro, A., Uribe, A., Perez, C., Paz, H., Mejia, C., & Weil, J. (2018). La Colosa Au Porphyry Deposit, Colombia: Mineralization Styles, Structural Controls, and Age Constraints. Economic Geology, 113(3), 553-578Nivia, A., Marriner, G. F., Kerr, A. C., & Tarney, J. (2006). The Quebradagrande Complex: A Lower Cretaceous ensialic marginal basin in the Central Cordillera of the Colombian Andes. Journal Of South American Earth Sciences, 21(4), 423-436.Park, J.W., Campbell, I.H., Chiaradia, M.(2021). Crustal magmatic controls on the formation of porphyry copper deposits. Nat Rev Earth Environ 2, 542–557.Pindell, J. L., & Kennan, L. (2009). Tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and northern South America in the mantle reference frame: an update. Geological Society, London, Special Publications, 328(1), 1-55.Pineau, M., Mathian, M., Baron, F., Rondeau, B., Deit, L. L., Allard, T., & Mangold, N. (2021). Estimating kaolinite crystallinity using near-infrared spectroscopy: Implications for its geology on Earth and Mars. American Mineralogist, 107(8), 1453-1469.Qiu, J., Liu, W., Chen, J., Lai, X., Zhong, X., Li, J., & Long, H. (2024). Alteration mineralogy, characteristics and shortwave infrared spectroscopy of white mica in the Zijinshan ore field, Fujian Province: Implications for porphyry Cu prospecting. Ore Geology Reviews, 168, 106065.Redwood, S.D., (2021). NI 43-101 Technical Report for the San Antonio Gold Project, Colombia. Collective Mining Ltd.Restrepo A., J & Toussaint, J. (1974). Obducción cretácea en el occidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia.Restrepo, J.J. & Toussaint, J.F. (1984). Unidades litológicas de los alrededores de Medellín. Primera conferencia sobre riesgos geológicos del valle de Aburrá. Sociedad Colombiana de Geología. Memoirs, p. 1–26. Medellín.Restrepo, J.J. & Toussaint, J.F. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. First part: Continental terranes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (editors), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p. 37–63. Bogotá.Richards, J. P. (2003). Tectono-Magmatic Precursors for Porphyry Cu-(Mo-Au) Deposit Formation. Economic Geology, 98, 1515–1593.Richards, J. P. (2009). Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modified lithosphere. Geology, 37(3), 247–250.Ross, C., Richards, J. P., & Sherlock, R. (2021). Geology, Alteration, and Geochronology of the Cerro Vetas Porphyry Gold-Copper Deposit, Middle Cauca Belt, Colombia. Tectonomagmatic Influences on Metallogeny and Hydrothermal Ore Deposits: A Tribute to Jeremy P. Richards (Vol. II), 17, p. 311-332.Rodríguez, G., & Arango, M. I. (2013). Reinterpretación geoquímica y radiométrica de las metabasitas del Complejo Arquí. Boletín De Geología, 35(2).Ruiz-Jiménez, E. C. (2013). Geoquímica y trayectorias PT de las rocas metamórficas del Complejo Arquía, entre los municipios de Santafé de Antioquia (Antioquia) y el río Arquía Caldas. Tesis de Maestría, Universidad de Caldas.Santacruz, R. L., Matteini, M., Botelho, N. F., Redwood, S. D., Molano, J. C., & Cecchi, A. (2017). Caracterización, petrografía y geoquímica de los cuerpos porfiríticos asociados al déposito Au-Ag de Marmato, Colombia. Conference: XVI Congreso Colombiano de Geología, 2017 y III Simposio de ExploradoresSantacruz, R.L., Redwood, S. D., Cecchi, A., Matteini, M., Botelho, N. F., Ceballos, J., ... & Molano, J. C. (2021). The age and petrogenesis of reduced to weakly oxidized porphyry intrusions at the Marmato gold deposit, Colombia. Ore Geology Reviews, 131, 103953.Seedorff, E., Dilles, J. H., Proffett, J. M. J., Einaudi, M. T., Zurcher, L., Stavast, W. J. A., Johnson, D. A., & Barton, M. D. (2005). Porfhyry Deposits: Characteristics and Origin Of Hypogene Features. Economic Geology, 100th anniversary, 251–298.Shaw, R. P., Leal-Mejía, H., & Draper, J. C. M. I. (2019). Phanerozoic Metallogeny in the Colombian Andes: A Tectono-magmatic Analysis in Space and Time. En Frontiers in earth sciences (pp. 411-549).Sillitoe, R. H. (2008). Special Paper: Major Gold Deposits and Belts of the North and South American Cordillera: Distribution, Tectonomagmatic Settings, and Metallogenic Considerations. Economic Geology, 103(4), 663-687.Sillitoe, R. H. (2010). Porphyry Copper Systems. Economic Geology, 105(1), 3-41.Silva-Tamayo, J. C., Lara, M., & Salazar-Franco, A. M. (2020). Oligocene-Miocene Coal-Bearing Successions of the Amagá Formation, Antioquia, Colombia: Sedimentary Environments, Stratigraphy, and Tectonic Implications. The Geology of Colombia, 3, 331-353.Sinclair, W.D. (2007) Porphyry Deposits. In: Goodfellow, W.D., Ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods, Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, Canada, Newfoundland, 223-243.Sonntag, I., Laukamp, C., & Hagemann, S. G. (2011b). Low potassium hydrothermal alteration in low sulfidation epithermal systems as detected by IRS and XRD: An example from the Co–O mine, Eastern Mindanao, Philippines. Ore Geology Reviews, 45, 47-60.Tosdal, R. M., & Richards, J. P. (2001). Magmatic and structural controls on the development of porphyry Cu±Mo±Au deposits.Toussaint, J.F. (1996). Evolución geológica de Colombia durante el Cretácico, Medellín. Universidad Nacional de Colombia.Toussaint, J.F. & Restrepo, J.J. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. Second part: Oceanic terranes. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 2 Mesozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 36, p. 237–260. Bogotá.Tun, M. M., Warmada, I. W., Harijoko, A., Al-Furqan, R.,Watanabe, K. (2015). Characteristics of hydrothermal alteration in Cijulang area, West Java, Indonesia. Journal Of Applied Geology, 7(1).Vedder, W., & McDonald, R. S. (1963). Vibrations of the OH Ions in Muscovite. The Journal Of Chemical Physics, 38(7), 1583-1590.Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3-4), 875-896.Walker, B. A., Bergantz, G. W., Otamendi, J. E., Ducea, M. N., & Cristofolini, E. A. (2015). A MASH Zone Revealed: the Mafic Complex of the Sierra Valle Fértil. Journal Of Petrology, 56(9), 1863-1896.Wang, H., Sun, W., Li, H., Yu, X., Gu, C., Ma, C., Feng, Y., Cao, G., Zhao, J., Zhu, Y., & Xiao, B. (2024). Application of geological and short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy mapping in the Mailong gold deposit, East Kunlun: Implications for exploration targeting. Ore Geology Reviews, 169, 106080.Weber, M., Duque, J.F., Hoyos, S., Cárdenas–Rozo, A.L., Gómez, J. & Wilson, R. (2020). The Combia Volcanic Province: Miocene post–collisional magmatism in the northern Andes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (editors), The Geology of Colombia, Volume 3 Paleogene – Neogene. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 37, p. 355–394. Bogotá.Whitbread, M., & Moore, C. (2004b). Two lithogeochemical approaches to the identification of alteration patterns at the Elura Zn–Pb–Ag deposit, Cobar, New South Wales, Australia: use of Pearce Element Ratio analysis and Isocon analysis. Geochemistry Exploration Environment Analysis, 4(2), 129-141.Zapata, S., Cardona, A., Jaramillo, J., Patiño, A., Valencia, V., León, S., Mejía, D., Pardo-Trujillo, A., & Castañeda, J. (2019). Cretaceous extensional and compressional tectonics in the Northwestern Andes, prior to the collision with the Caribbean oceanic plateau. Gondwana Research, 66, 207-226.Zapata, S., Jaramillo-Ríos, J. S., Botello, G. E., Siachoque, A., Calderon-Día, L. C., Cardona, A., Till, C., & Valencia, V. (2023). Miocene Paleogeography of NW Colombia: A review of the sedimentary and magmatic evolution of the Amagá Basin a century after Grosse’s work. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.Zheng, S., Wu, S., Zheng, Y., Chen, L., Wei, C., Huang, P., Jing, X., Yu, Z., He, C., & Ren, H. (2022). Identifying potential porphyry copper mineralization at the Zhu’nuo ore-cluster district in western Gangdese, southern Tibet: Insights from shortwave infrared (SWIR) spectrometry and geochemical anomalies. Ore Geology Reviews, 151, 105202.Zhou, X., Jara, C., Bardoux, M., & Pasencia, C. (2017). Multi-scale integrated application of spectral geology and remote sensing for mineral exploration. In Proc. 6th Decennial Int. Conf. Mineral Exploration (pp. 21-25).https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/222742025-05-29T08:00:28Z