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El papel de las capas evaporíticas en la formación de depósitos de hierro subvolcánicos en la Provincia Ígnea Emeishan

Fecha de publicación : 27/04/2025

Un estudio reciente revela cómo las capas evaporíticas del suroeste de China enriquecieron en oxígeno y azufre a sistemas magmáticos, impulsando la formación de depósitos de hierro de alta ley en el depósito Kuangshanliangzi.

Por Fernando Caceres Bofill
El papel de las capas evaporíticas en la formación de depósitos de hierro subvolcánicos en la Provincia Ígnea Emeishan

Sección geológica del depósito KSLZ (Yang y Que, 1987 [23]). 1—Arenisca y lutita del Cuaternario; 2—Caliza maciza con nódulos silíceos; 3—Capa de caliza nodular silícea de espesor delgado a medio; 4—Caliza arcillosa con granos de cuarzo; 5—Caliza arcillosa; 6—Cuerpo de mena de magnetita con número de cuerpo de mena; 7—Picrita porfírica; 8—Límite de discordancia estratigráfica; 9—Falla; Q—Cuaternario; P1p—Formación Pingchuan del Pérmico; P1m—Formación Maokou del Pérmico; P1q—Formación Qixia del Pérmico; P1l—Formación Liangshan del Pérmico; C2m—Formación Maping del Carbonífero; C2w—Formación Weining del Carbonífero.

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La Provincia Ígnea Emeishan (ELIP), ubicada en el suroeste de China, es una de las mayores provincias ígneas del mundo y destaca por sus abundantes recursos minerales, en especial depósitos de Fe-Ti-V y de sulfuros de Cu-Ni. Sin embargo, en esta vasta región también se encuentran depósitos subvolcánicos de hierro (Fe) cuya génesis aún no había sido completamente comprendida. Un nuevo estudio, basado en análisis isotópicos de oxígeno (O) y azufre (S) en el depósito Kuangshanliangzi (KSLZ), aporta evidencias sobre el papel crucial de las capas evaporíticas en este proceso de mineralización.

Formación del depósito KSLZ: influencia de las capas evaporíticas

Fotomicrografías de menas de Fe y rocas de caja alteradas. (a) Picrita porfírica con mineralización de magnetita, anfibolización y serpentinización; (b) Mena masiva de magnetita, con reemplazo por hematita y pirita; (c, d) Mena de magnetita; (e) Roca de caja sedimentaria con mineralización diseminada menor de magnetita y pirita; (f) La pirita reemplaza a la magnetita.

Los investigadores realizaron un análisis detallado de los isótopos de O y S en magnetita y pirita del depósito KSLZ. Encontraron valores anómalamente altos de δ¹⁸O y δ³⁴S en estos minerales, en comparación con depósitos puramente magmáticos como Panzhihua. Estos valores indican que el magma básico-ultrabásico original interactuó intensamente con capas sedimentarias evaporíticas, en particular las de la Formación Dengying, ricas en yeso.

Esta contaminación crustal incrementó la fugacidad de oxígeno, la fugacidad de azufre y el contenido de agua en el sistema magmático, favoreciendo la oxidación de Fe²⁺ a Fe³⁺ y la reducción del sulfato (SO₄²⁻) a sulfuro (S²⁻). Este proceso no sólo promovió la precipitación de óxidos de hierro como magnetita (Fe₃O₄), sino que también facilitó condiciones ideales para la formación de sulfuros de Cu-Ni.

Implicancias para la formación de otros depósitos minerales

Fotografías de la relación entre los minerales del depósito KSLZ y la picrita porfírica. (a, b) Relación entre la picrita porfírica y los minerales de Fe en la mina a cielo abierto de KSLZ; (c) La picrita porfírica intruye a lo largo de la capa, y los cuerpos de mena de magnetita se encuentran en su zona de contacto externa; (d) Mena masiva de Fe; (e) Mena brechoide de Fe; (f) Mena masiva de magnetita con brechas y pirita; (g) Mena de magnetita porosa, con signos de alteración supergénica; (h) Mena de magnetita con cloritización y carbonatización (vena de calcita); (i) Roca de caja alterada con vena de actinolita.

El estudio destaca que, además de los depósitos de Fe, las condiciones generadas por la interacción con capas evaporíticas también son favorables para la formación de depósitos de sulfuros de Cu-Ni, al provocar una sobresaturación de sulfuros en el sistema magmático. Este fenómeno es similar al observado en grandes distritos minerales como Norilsk en Rusia y Bushveld en Sudáfrica, donde la incorporación de azufre externo fue clave para la formación de yacimientos de clase mundial.

La investigación sobre el depósito KSLZ aporta nuevas perspectivas sobre el rol de las capas evaporíticas como agentes activos en la mineralización de Fe y sulfuros metálicos. Más allá de su implicancia geológica para la ELIP, este estudio resalta la importancia de considerar la interacción magma-roca sedimentaria en la génesis de depósitos minerales a nivel global.

La evidencia isotópica confirma que procesos de contaminación y oxidación, mediados por evaporitas, fueron determinantes en la formación de estos valiosos recursos naturales.

Descargue el estudio completo AQUÍ

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