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Epitermales Mexico

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38<br />

Camprubí y Albinson<br />

Tabla 1. Principales características de campo de los diferentes tipos de depósitos epitermales y sus subtipos. Adaptado de Sillitoe y Hedenquist (2003).<br />

Baja sulfuración<br />

(BS)<br />

Sulfuración intermedia<br />

(SI)<br />

Alta sulfuración<br />

(AS)<br />

Magma subalcalino Magma alcalino Magma oxidado Magma reducido<br />

Ejemplo tipo Midas (Nev., EUA) Emperor (Fiji) Rico en Au: Baguio<br />

(Filipinas)<br />

Rico en Ag: Fresnillo (Zac.,<br />

México)<br />

Diseminado: Yanacocha<br />

(Perú)<br />

Veta: El Indio (Chile)<br />

Potosí (Bolivia)<br />

Rocas<br />

volcánicas<br />

relacionadas<br />

Basalto a riolita<br />

Basalto alcalino a<br />

traquita<br />

Andesita a riodacita,<br />

localmente riolita<br />

Andesita a riodacita<br />

Riodacita<br />

Minerales clave<br />

de alteración<br />

proximal<br />

Ganga de sílice<br />

Ganga de<br />

carbonatos<br />

Otros minerales<br />

de ganga<br />

Abundancia de<br />

sulfuros<br />

Especies de<br />

sulfuros clave<br />

Metales<br />

principales<br />

Metales<br />

menores<br />

Especies de Se<br />

y Te<br />

Illita/smectita-adularia<br />

Cuarzo y calcedonia<br />

crustiforme y<br />

coloforme rellenando<br />

vetas; reemplazamiento<br />

de carbonatos<br />

Presente, pero<br />

típicamente tardía y<br />

escasa<br />

Barita poco común,<br />

fluorita localmente<br />

Típicamente 20 % vol. 10 a 90 % vol.<br />

Esfalerita, galena,<br />

tetraedrita-tennantita,<br />

calcopirita<br />

Barita común, típicamente tardía<br />

Enargita, luzonita,<br />

famatinita, covellita<br />

Acantita, estibina<br />

Au ± Ag Au-Ag, Zn, Pb, Cu Au-Ag, Cu, As-Sb Ag, Sb, Sn<br />

Seleniuros comunes,<br />

localmente telururos<br />

Zn, Pb, Cu, Mo, As, Sb, Hg Mo, As, Sb Zn, Pb, Bi, W, Mo,<br />

Sn, Hg<br />

Telururos abundantes,<br />

seleniuros poco<br />

comunes<br />

Telururos localmente<br />

comunes, seleniuros poco<br />

comunes<br />

Telururos comunes,<br />

localmente seleniuros<br />

Bi, W<br />

Desconocido, pocos<br />

datos<br />

6.3. Modelo de deposición<br />

Este tipo de clasificación conecta con el anterior, en el<br />

sentido que tiene en cuenta la profundidad de formación. El<br />

segundo factor decisivo es el mecanismo a partir del cual se<br />

produjo la precipitación mineral, más en concreto, la existencia<br />

o no de ebullición. Así, se pueden definir tres tipos<br />

de depósitos epitermales de BS diferentes (Figura 7):<br />

1. depósitos de “ebullición profunda” (o deep vein<br />

type), que son los más comunes dentro de los epitermales<br />

mexicanos (Albinson et al., 2001), como Fresnillo,<br />

Guanajuato, Pachuca-Real del Monte o Tayoltita. Suelen<br />

ser cuerpos minerales ciegos, es decir, que no afloran en<br />

superficie, relacionados con fluidos hidrotermales que<br />

inician la ebullición a ≥300ºC a profundidades de ≥1000<br />

m bajo la paleosuperfície, y se dispersan lateralmente en<br />

el sistema hidrológico;<br />

2. depósitos de “ebullición somera” (o hot spring type),<br />

como McLaughlin en E.U.A., o San Martín en México.<br />

Se presentan a unos 300-400 m bajo la paleosuperfície,<br />

relacionados al “retraso” de la ebullición de los fluidos<br />

ascendentes en el sistema hidrotermal (Saunders, 1996);<br />

3. depósitos “profundos sin ebullición”, como<br />

Sombrerete en México. Éstos se caracterizan por hallarse<br />

dispuestos en zonas verticalmente extensas, relacionados<br />

con fluidos sobrepresionados, sin experimentar ebullición,<br />

que ascienden principalmente como líquidos (Albinson,<br />

1988).

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