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Efrén Pérez Segura - Centro de Geociencias ::.. UNAM

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una oxidación intensa con presencia <strong>de</strong> limonitas y parches <strong>de</strong> malaquita, azurita y wad. En<br />

un pequeño terrero al lado <strong>de</strong> la obra hay material extraído <strong>de</strong> la obra en el que se ven<br />

abundantes sulfuros, por lo que se <strong>de</strong>duce que la zona <strong>de</strong> oxidación en sentido vertical es<br />

muy restringida. Muestras generales y seleccionadas tomadas por la compañía<br />

concesionaria <strong>de</strong>l proyecto presenta valores en rangos <strong>de</strong> 0.7 a 7 g/t Au, 0.1 a 14.2 % Cu,<br />

3.2 a 61.6 g/t Ag, 83 a 1654 ppm Co y 61 a 648 ppm Ni (Tabla XII). Dos muestras <strong>de</strong><br />

orientación tomadas por el suscrito confirman los valores con 0.65 a 0.97 % Cu, 0.76 a<br />

más 1% Zn, 514 a 1085 ppm Co y 681 a 923 ppm Ni. Varias secciones pulidas a partir <strong>de</strong>l<br />

mineral <strong>de</strong>l terrero muestran mineralización <strong>de</strong> sulfuros y óxidos en bandillas con presencia<br />

en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia <strong>de</strong> pirita, esfalerita, calcopirita, hematita y magnetita. La pirita es<br />

el mineral precoz, idiomorfo, cementado y a veces corroído por los otros minerales. La<br />

esfalerita engloba la pirita, se caracteriza por contener abundantes inclusiones <strong>de</strong> calcopirita<br />

(Figuras 57 a y b). Las inclusiones son puntuales o bien pue<strong>de</strong>n seguir los planos <strong>de</strong> crucero<br />

<strong>de</strong> la esfalerita, a menudo dichas inclusiones son más abundantes hacia la parte central <strong>de</strong><br />

las placas <strong>de</strong> esfalerita, lo cual indicaría que la primera esfalerita en formarse estaría libre<br />

<strong>de</strong> calcopirita, siempre y cuando el <strong>de</strong>pósito sea como relleno intersticial (Figura 57a). La<br />

calcopirita también ocurre en placas mayores que se meten entre la esfalerita, lo cual<br />

confirma su posterioridad relativa. Observada en <strong>de</strong>talle, la calcopirita contiene también<br />

exsoluciones microscópicas <strong>de</strong> esfalerita en forma <strong>de</strong> “estrellas” (Figura 57b). Los sulfuros<br />

anteriores se encuentran coexistiendo con magnetita, la cual es parcialmente transformada a<br />

hematita por un proceso <strong>de</strong> martitización <strong>de</strong>bido a fluidos hidrotermales tardíos (Figura<br />

57b). Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> la hematita que se forma a partir <strong>de</strong> la magnetita, o alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los<br />

sulfuros y más relacionada con la ganga transparente hay <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> láminas bien<br />

formadas <strong>de</strong> hematita especular (Figura 58).<br />

Algunas láminas <strong>de</strong>lgadas hechas en el endoskarn muestran una roca <strong>de</strong> textura<br />

porfídica relicta muy parecida a la que se observa en el arroyo San Lucas. La roca contiene<br />

granate (50 a 75 %), piroxeno diopsídico (10 %), carbonato (20 a 30 %), clorita (5 %),<br />

epidota (5 %), cuarzo y fel<strong>de</strong>spato secundario (5 %). A veces se aprecia un mineral fibroso<br />

parecido a la wollastonita asociado con el piroxeno. En este skarn la fase prograda se<br />

estaría <strong>de</strong>finida por la asociación granate, piroxeno, wollastonita, cuarzo y plagioclasa;<br />

mientras que la retrógrada se <strong>de</strong>finiría por carbonato, epidota, clorita, cuarzo, fel<strong>de</strong>spato y<br />

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