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Epitermales Mexico

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Camprubí y Albinson<br />

pórfido-skarn-epitermal, en zonas propicias como los Andes<br />

o el suroeste de México.<br />

8. Origen de los componentes y concentración en<br />

los fluidos mineralizantes. Reacción con las rocas<br />

encajonantes<br />

El vulcanismo submarino que se produce en las dorsales<br />

centro-oceánicas y el hidrotermalismo asociado son<br />

responsables de la deposición de metales básicos en la<br />

corteza oceánica y de su alteración. Este proceso conlleva<br />

la hidratación de las rocas que constituyen la corteza en<br />

formación y la incorporación a ella de elementos tomados<br />

del agua marina, tales como azufre (en forma de sulfato)<br />

o cloro. La posterior deposición de sedimentos también<br />

incorpora a la corteza metales diversos, e igualmente<br />

atrapa agua marina. Durante el proceso de subducción<br />

(ver Hedenquist y Lowenstern, 1994) se produce la deshidratación<br />

de los sedimentos oceánicos incorporados y de<br />

las rocas hidratadas de la placa subducente (Figura 8). La<br />

liberación de agua durante este proceso metamórfico es la<br />

responsable de la fusión parcial del manto suprayacente<br />

a la zona de Wadati-Benioff (Stolper y Newman, 1994).<br />

Seguidamente, los magmas producidos por dicho mecanismo<br />

empiezan a ascender a través del manto, primero, y de<br />

la corteza, después, diferenciándose e interaccionando de<br />

diversas formas con las rocas encajonantes. Por lo tanto,<br />

hay una gran variedad de posibles fuentes de los componentes<br />

(metales, agua, halógenos, volátiles, sulfato, etc.)<br />

que luego serán fundamentales para la deposición mineral<br />

en la corteza continental (depósitos metalíferos en pórfidos,<br />

skarns, depósitos mesotermales, epitermales, etc.), incluyendo<br />

el agua marina, la corteza oceánica subducida y sus<br />

sedimentos, el manto y la propia corteza continental.<br />

Los fluidos magmáticos derivados de cuerpos intrusivos<br />

someros relacionados con la formación de depósitos<br />

epitermales (AS, SI o BS) experimentan en profundidad<br />

una desmezcla (Figura 9; Hedenquist y Lowenstern, 1994;<br />

Gammons y Williams-Jones, 1997), durante la cual gran<br />

parte del agua y del H 2 S migran a la fase vapor. Éste, al<br />

enfriarse, se recondensa en forma de aguas de naturaleza<br />

mixta magmática-meteórica, ricas en H 2 S y, en consecuencia,<br />

con un alto potencial de disolución y removilización<br />

de cantidades significativas de oro en forma de complejos<br />

tiosulfurados (Gammons y Williams-Jones, 1997). Los<br />

fluidos resultantes originan depósitos de AS, SI o BS (ver<br />

Figura 10) en la parte superior de la corteza, según la capacidad<br />

de tamponamiento del pH por parte de las rocas<br />

encajonantes. En el caso de los de BS y SI se asume una<br />

Dorsal centro-oceánico<br />

Enriquecimiento<br />

en metales base<br />

Alto contenido<br />

de S, Cu, CO 2<br />

en el fundido<br />

hidrotermal de la corteza<br />

Zona de subducción<br />

Prisma de<br />

Arco volcánico continental<br />

Cu, Au<br />

Sn, W<br />

Au, Ag<br />

Mo, F<br />

Corteza<br />

Corteza<br />

5-7 km<br />

Corteza continental<br />

(50-70 km de grosor)<br />

Zona de<br />

parcial<br />

TIPOS DE CÁMARAS<br />

Derivada del<br />

manto<br />

Derivada de<br />

la corteza<br />

La de los sedimentos<br />

subducidos Cl, H 2 O, etc.<br />

entre los<br />

fundidos ascendentes<br />

y la corteza<br />

Sistemas hidrotermales<br />

Me<br />

minerales<br />

e<br />

de SO4, metales, etc<br />

parcial del<br />

prisma de manto<br />

metasomatizado<br />

FUENTES DE METALES Y<br />

EN MAGMAS DE ARCO<br />

Figura 8. Características de los depósitos epitermales ácidos (alta sulfuración) y alcalinos (baja e intermedia sulfuración), en función de la profundidad<br />

de formación en depósitos individuales; en ocasiones, también aproximables a variaciones dentro de un mismo depósito. Adaptado de Hedenquist et<br />

al. (2000).

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