Diagrama esquemático que ilustra el modelo "metal-leaching model" para la formación de depósitos VMS.

SULFUROS MASIVOS VOLCANOGENICOS (VMS) – Parte 2


Sumérgete en el fascinante mundo de los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS), también conocidos como SMV. Estos depósitos, formados en antiguos fondos oceánicos, son una fuente crucial de metales base y preciosos, como cobre (Cu), plomo (Pb), zinc (Zn), oro (Au) y plata (Ag). Este artículo explora el origen de estos depósitos, revelando cómo la actividad volcánica submarina y la circulación de fluidos hidrotermales juegan un papel fundamental en su formación.

Descubre cómo la interacción entre el agua de mar caliente y las rocas volcánicas genera fluidos ricos en metales que eventualmente se precipitan en el fondo marino, creando estos valiosos depósitos. Aprende sobre la formación de chimeneas hidrotermales o «black smokers», donde los fluidos calientes cargados de metales son expulsados al océano, interactuando con el agua fría y depositando sulfuros. Este artículo también explora la zonación mineralógica característica de los depósitos VMS, donde la distribución de minerales como la pirita, calcopirita, esfalerita y galena proporciona información sobre los procesos de formación.

Adéntrate en los intrigantes procesos de mezcla de fluidos, la influencia del pH y la temperatura en la precipitación de sulfuros, y la importancia de la termorreducción de sulfatos marinos (TSR) en la formación de estos depósitos. Explora modelos conceptuales como el «metal-leaching model», que explica la lixiviación de metales desde las rocas volcánicas y su posterior precipitación en el depósito VMS.

Comprenderás el rol crucial del azufre en la formación de los VMS, explorando las fuentes de azufre magmático y marino, y cómo los análisis isotópicos de azufre (δ34S) revelan información clave sobre el origen y la evolución de estos depósitos.

¡Prepárate para desentrañar los misterios de la formación de los depósitos VMS y su importancia en la economía global!

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Contenido:

  • Introducción a los depósitos VMS: Definición, importancia económica, características principales, minerales principales y procesos de formación.
  • Fluidos hidrotermales: Composición química de los fluidos hidrotermales, incluyendo temperatura, pH, Eh y contenido de metales.
  • Mezcla de fluidos: Importancia de la mezcla entre fluidos hidrotermales y agua de mar en la precipitación de sulfuros.
  • Origen de los fluidos VMS: Participación de fluidos magmáticos y aguas marinas en la formación de los fluidos hidrotermales.
  • Origen de los metales: Lixiviación de metales desde rocas volcánicas y sedimentarias, y posible aporte magmático.
  • Tipos de fluidos hidrotermales: Clasificación según temperatura, salinidad y densidad.
  • Procesos de formación de fluidos hidrotermales: Interacción agua/roca, flujo convectivo regional y alteración hidrotermal.
  • Modelización geoquímica: Simulación de procesos de mezcla y precipitación de minerales en sistemas hidrotermales.
  • Transporte y depósito de metales: Factores que controlan la solubilidad y precipitación de metales, como temperatura, pH y tipo de complejos.
  • Zonación mineralógica: Distribución espacial de minerales en los depósitos VMS, y su relación con la temperatura y otros factores.
  • Transporte y precipitación de oro: Solubilidad del oro en fluidos hidrotermales y factores que controlan su precipitación.
  • Cambios texturales: Recristalización, reemplazamientos y formación de menas secundarias.
  • Origen del azufre: Fuentes de azufre magmático y marino, y el proceso de termorreducción de sulfatos (TSR).
  • Composición isotópica del azufre: Análisis de isótopos de azufre (δ34S) para determinar el origen del azufre y los procesos de formación.
  • Modelo «metal-leaching model»: Etapas de formación de un depósito VMS, incluyendo la lixiviación de metales desde las rocas volcánicas y su posterior precipitación.

Autor y fecha de publicación

Francisco Velasco, Universidad del País Vasco.

Fecha de publicación: 18 al 22 (teoría) y del 27 de septiembre al 1 de octubre (campo), 2012.


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