63 research outputs found

    Depósitos de yeso y halita jurásico-cretácicos, Mendoza y Neuquén

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    En la Cuenca Neuquina existen depósitos de yeso asociados a procesos evaporíticos acacecidos durante el Jurásico y Cretácico. Los mismos están relacionados a ciclos transgresivos y regresivos recurrentes que se sucedieron durante el intervalo de tiempo mencionado. Constituyen las unidades formacionales Tábanos, Auquilco (Yeso Principal) y Huitrin (Yeso de Transición). Estas sucesiones representan etapas póstumas de sedimentación de las Mesosecuencias Cuyo, Lotena y Huitrin, donde se verifica una importante restricción del ambiente marino.Instituto de Recursos Minerale

    Yacimiento de wolframio Josefina, Mendoza

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    Este depósito de wolframita es el único que se conoce en el ámbito de la Cordillera Frontal mendocina, y está compuesto por varias vetas de cuarzo portadoras de minerales de tungsteno y escasos sulfuros. Estas consisten esencialmente en seis cuerpos, distribuidos en las proximidades del arroyo de las Minas, que se denominan Primera, Marchant, Rica, Josefina, Blanca y Sur.Facultad de Ciencias Naturales y Muse

    Mineralización epitermal El Dorado-Monserrat, Macizo del Deseado, Santa Cruz

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    En el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz, República Argentina, se han hallado durante las últimas dos décadas varios depósitos epitermales de baja sulfuración, como Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, La Josefina, Bajo Pobre y El Dorado-Monserrat, entre otros. En todos los casos, se trata de clásicos ejemplos de sistemas vetiformes tipo adularia-sericita ricos en oro; algunos de ellos son de gran volumen, como es el caso de Cerro Vanguardia, que se ha transformado en el año 1998 en el primer yacimiento de oro y plata del Macizo del Deseado en entrar en producción. Estos depósitos se encuentran emplazados en rocas volcánicas intermedias a básicas de la Formación Bajo Pobre (Jurásico medio) y en un sistema volcano-piroclástico reunido en la Formación Chon Aike (Jurásico medio-superior).Instituto de Recursos Minerale

    Lote 15, manifestación epitermal en estancia Pepita, Chubut

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    Al sudoeste de la provincia del Chubut, en ámbito de la Cordillera Patagónica Central, se emplazan manifestaciones polimetálicas. Las mismas se sitúan en el sector centro-sur de la Cordillera de Sakmata, ladera oriental de la Sierra de Payaniyeu y zonas aledañas, extendiéndose hasta el cerro Pepita. Comprende un sistema de vetas y venillas, constituidas principalmente por cuarzo y escasos sulfuros, con contenidos anómalos en metales nobles y base. Estas estructuras se alojan en volcanitas básicas y areniscas del Jurásico superior-Cretácico inferior (Formaciones Lago La Plata, Ñirehuao y Apeleg) y se relacionan espacialmente a las intrusiones dacíticas de la Formación El Gato. Los tipos de alteración y las asociaciones minerales identificadas, reúnen los rasgos que caracterizan a depósitos epitermales tipo adularia-sericita, propuesto por Heald et al. (1987).Instituto de Recursos Minerale

    Estudio de turmalinas y su implicancia genética en cuerpos pegmatoideos del Cerro Guacho, Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires

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    Fil: Lajoinie, María Florencia. Instituto de Recursos Minerales (INREMI). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata; ArgentinaFil: Canafoglia, María Elena. Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR). Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata; ArgentinaFil: Lanfranchini, Mabel Elena. Instituto de Recursos Minerales (INREMI). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata; ArgentinaFil: Etcheverry, Ricardo Oscar. Instituto de Recursos Minerales (INREMI). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata; Argentin

    The Lomagundi-Jatuli carbon isotopic event recorded in the marble of the Tandilia System basement, Río de la Plata Craton, Argentina

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    The “Lomagundi-Jatuli event” corresponds to the most important δ13C positive anomaly (≥5‰) globally reported in Palaeoproterozoic marine carbonates (between ∼2.30 and 2.06 Ga). In the Tandilia System (Argentina), Río de la Plata Craton, this event was recorded in the basement marble of the San Miguel area. The calcite-diopside marble, hosted by biotite gneiss and intruded by 2.12 Ga garnet-leucogranite, was metamorphosed in amphibolite facies during the Transamazonian Cycle. PAAS-normalised rare-earth elements (REE) and Y for the carbonate rocks are HREE-enriched and display positive Eu and Y anomalies, typical of primary precipitates from a mixed hydrothermal-marine environment carbonate. Additionally, a truly negative Ce anomaly for all the samples indicates that the depositional environment was oxidising. Positive δ13C values ranging from +5.90 to +4.30‰ (V-PDB), and δ18O from +17.45 to +13.84‰ (V-SMOW) were determined in this marble, both gradually decreasing towards the contact with the leucogranites. These values indicate that devolatilization reactions took place during the crystallisation of a wollastonite-vesuvianite-grossular-diopside skarn generated by the leucogranite intrusions into the marble. δ18O values obtained from diopside and calcite crystals, in the marble sectors furthest from the contacts with leucogranite, allowed a 663–623 °C formation temperature to be calculated, considering oxygen in a calcite-diopside geothermometric pair. These temperatures are consistent with the metamorphic degree (amphibolite facies) reached in this portion of the basement. Although the San Miguel marble shows petrographic and mineralogical evidence of regional and contact metamorphism, important geochemical and isotopic characteristics, together with its estimated Palaeoproterozoic age, indicate that the marble protolith was a marine carbonate deposited during the “Lomagundi-Jatuli event”.Fil: Lajoinie, Maria Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Instituto de Recursos Minerales. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto de Recursos Minerales; ArgentinaFil: Lanfranchini, Mabel Elena. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Instituto de Recursos Minerales. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto de Recursos Minerales; ArgentinaFil: Recio, C.. Universidad de Salamanca; EspañaFil: Sial, A.N.. Federal University of Pernambuco; BrasilFil: Cingolani, Carlos Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Centro de Investigaciones Geológicas; ArgentinaFil: Ballivian Justiniano, Carlos Alberto. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Instituto de Recursos Minerales. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto de Recursos Minerales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; ArgentinaFil: Etcheverry, Ricardo Oscar. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Instituto de Recursos Minerales. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto de Recursos Minerales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentin

    Paleoproterozoic basement at the San Miguel area, Tandilia Belt: A record o f a back-arc basin in the Southern margin of the Rio de la Plata Craton

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    New information obtained from the characterization of biotite gneises and migmatites from the San Miguel area allowed the interpretation of metamorphic processes that formed a portion of the Paleoproterozoic basement of the Tandilia Belt. Biotite gneiss shows a compositional Sj banding (N35°E/60°NW) and a mineral composition: microcline, (oligoclase-andesine), quartz and biotite. Migmatites occur as differentiated bodies with stromatic structure with Sj orientation and quartz, oligoclase, microcline leucosomes. Also almandine gamet appears in voluminous leucosomes. Chemical analyses indícate that the gneiss derived from a sedimentary protolith (wacke) while the migmatites would have formed from partial melting of the gneiss through decomposition of biotite in presence of quartz and plagioclase. This fact must have generated the gametiferous phase with potassic feldspar and a peraluminous granitic melt in imbalance: low ratio (La/Yb)N <55.85 and low Th and Zr contents. Migmatization must have started during the Transamazonian Cycle (~2200Ma) considering that most of the leucosomes are concordant with the banding gneiss orientation, formed during the mentioned Cycle. Thus, the pressure gradient favoured the migration and the intrusión of the melt (before to rebalance) into the gneiss and also in marbles generating metasomatism and skamification. This metamorphic evolution scheme matches with a tectonic context of back-arc basin associated with an oceanic-continental crust subduction that occu- rred during the Archaean-Paleoproterozoic period, and finished with the amalgamation of Tandilia Terrane to the Rio de la Plata Craton.Instituto de Recursos Minerale

    Yacimientos de wolframio vetiformes de San Luis

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    En este apartado se presenta y describen los depósitos vetiformes de tungsteno (wolframita y scheelita) emplazados en las sierras Pampeanas de San Luis. Los concentrados de wolframio aportados por este tipo de yacimientos puntanos al producido nacional, en el período 1939- 1985, representan aproximadamente un 38% del mismo. Para su consideración se han subdividido en: - tipo Los Avestruces - tipo Los Cóndores - otras vetas de cuarzo con wolframita y/o scheelita, con y sin sulfuros.Facultad de Ciencias Naturales y MuseoUniversidad de Buenos Aire

    Paleoproterozoic basement at the San Miguel area, Tandilia Belt: A record o f a back-arc basin in the Southern margin of the Rio de la Plata Craton

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    New information obtained from the characterization of biotite gneises and migmatites from the San Miguel area allowed the interpretation of metamorphic processes that formed a portion of the Paleoproterozoic basement of the Tandilia Belt. Biotite gneiss shows a compositional Sj banding (N35°E/60°NW) and a mineral composition: microcline, (oligoclase-andesine), quartz and biotite. Migmatites occur as differentiated bodies with stromatic structure with Sj orientation and quartz, oligoclase, microcline leucosomes. Also almandine gamet appears in voluminous leucosomes. Chemical analyses indícate that the gneiss derived from a sedimentary protolith (wacke) while the migmatites would have formed from partial melting of the gneiss through decomposition of biotite in presence of quartz and plagioclase. This fact must have generated the gametiferous phase with potassic feldspar and a peraluminous granitic melt in imbalance: low ratio (La/Yb)N <55.85 and low Th and Zr contents. Migmatization must have started during the Transamazonian Cycle (~2200Ma) considering that most of the leucosomes are concordant with the banding gneiss orientation, formed during the mentioned Cycle. Thus, the pressure gradient favoured the migration and the intrusión of the melt (before to rebalance) into the gneiss and also in marbles generating metasomatism and skamification. This metamorphic evolution scheme matches with a tectonic context of back-arc basin associated with an oceanic-continental crust subduction that occu- rred during the Archaean-Paleoproterozoic period, and finished with the amalgamation of Tandilia Terrane to the Rio de la Plata Craton.Instituto de Recursos Minerale

    Paleoproterozoic basement at the San Miguel area, Tandilia Belt: A record o f a back-arc basin in the Southern margin of the Rio de la Plata Craton

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    New information obtained from the characterization of biotite gneises and migmatites from the San Miguel area allowed the interpretation of metamorphic processes that formed a portion of the Paleoproterozoic basement of the Tandilia Belt. Biotite gneiss shows a compositional Sj banding (N35°E/60°NW) and a mineral composition: microcline, (oligoclase-andesine), quartz and biotite. Migmatites occur as differentiated bodies with stromatic structure with Sj orientation and quartz, oligoclase, microcline leucosomes. Also almandine gamet appears in voluminous leucosomes. Chemical analyses indícate that the gneiss derived from a sedimentary protolith (wacke) while the migmatites would have formed from partial melting of the gneiss through decomposition of biotite in presence of quartz and plagioclase. This fact must have generated the gametiferous phase with potassic feldspar and a peraluminous granitic melt in imbalance: low ratio (La/Yb)N <55.85 and low Th and Zr contents. Migmatization must have started during the Transamazonian Cycle (~2200Ma) considering that most of the leucosomes are concordant with the banding gneiss orientation, formed during the mentioned Cycle. Thus, the pressure gradient favoured the migration and the intrusión of the melt (before to rebalance) into the gneiss and also in marbles generating metasomatism and skamification. This metamorphic evolution scheme matches with a tectonic context of back-arc basin associated with an oceanic-continental crust subduction that occu- rred during the Archaean-Paleoproterozoic period, and finished with the amalgamation of Tandilia Terrane to the Rio de la Plata Craton.Instituto de Recursos Minerale
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