Estudio microscópico de la alteración hidrotermal en cromitas de las ofiolitas de la región Habana-Matanzas. Cuba
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Resumen
En el presente estudio se realiza una caracterización de los procesos de alteración hidrotermal que afectaron a cromitas en las unidades ofiolíticas de la región Habana-Matanzas, mediante el empleo de técnicas de microscopía óptica como la petrografía y mineragrafía. Se analizaron muestras tanto de cromititas como de ultramafitas serpentinizadas con mineralización dispersa de cromita accesoria. El análisis se apoyó en criterios fundamentales como determinación de las constantes ópticas de los minerales bajo luz transmitida y reflejada; y las relaciones entre los granos minerales. Como principales resultados del trabajo se identifican: la alteración hidrotermal de las cromitas analizadas se desarrolló en dos fases fundamentales, ambas bajo condiciones de presión y temperatura equivalentes a la facies de esquistos verdes y con baja relación fluido-roca. La primera fase, asociada a un incremento de la fugacidad de oxígeno durante la serpentinización avanzada, favoreció la precipitación de ferricromita en los bordes y grietas de los cristales de cromita. En la segunda fase, la cromita reaccionó con la serpentina circundante, perdiendo Al y Mg, dando como resultado una cromita residual del tipo metalúrgico orlada por una aureola clorítica. La presencia de microcristales de uvarovita indica que los fluidos mineralizantes contenían, además de Al y Cr, bajas concentraciones de Ca. Los resultados del estudio ponen de manifiesto el estrecho vínculo entre los procesos de alteración de la cromita y su composición, lo que permite evaluar dichas alteraciones como posibles indicadores mineralógicos aplicables en contextos ofiolíticos análogos.
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Referencias
Arai, S. (1992). Chemistry of chromium spinel in volcanic rocks as a potential guide to magma chemistry. Mineralogical Magazine. 56. 173-184.
Arai, S. (1994). Characterization of spinel peridotite by olivine-spinel compositional relationships: review and interpretation. Chemical Geology. 113. 191-204.
Beeson, M. & Jackson, E.D. (1969). Chemical compositions of altered chromites from the Stillwater Complex, Montana. Am Mineral. 54. 1084-1100.
Barnes, S.J. (2000). Chromite in komatiites, II. Modification during greenschist to mid-amphibolite facies metamorphism. Journal of Petrology. 41, 387-409.
Bach, W., Paulick, H., Garrido, C.J., Ildefonse, B., Meurer, W., Humphris, S.E. (2006). Unravelling the sequence of serpentinization reactions: petrography, mineral chemistry, and petrophysics of serpentinites from MAR 15ºN (ODP Leg 209, Site 1274). Geophysical Research Letters. 25. 1467-1470.
Christofides, G., Thimiatis, G., Koroneos, A., Sklavounos, S.N.S., & Eleftheriadis, G. (1994). Mineralogy and chemistry of Cr-chlorites associated with chromites from Vavdos and Vasilika ophiolite complexes (Chalikidiki, Macedonia, N. Greece). Chemie der Erde. 54. 151-166.
Colectivo de autores. (2024). Cartografía geológica a escala 1:50000 de las hojas Habana y Punta Guayacanes. Archivo IGP/SGC.
Dick, H. & Bullen, T. (1984). Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas. Contributions to Mineralogy and Petrology. 86. 54-76.
Eckstrand, O.D. (1975). The Dumont serpentinite: a model for control of nickeliferous opaque mineral assemblages by alteration reactions in ultramafic rocks. Economic Geology. 70. 183-201.
Fonseca, E., Zelepuguin, V. M., & Heredia, M. (1984). Particularidades de la estructura de la asociación ofiolítica de Cuba. Ciencia de la Tierra y el Espacio. 9. 31-46.
Frost, B.R. (1985). On the stability of sulfides, oxides and native metals in serpentinite. Journal of Petrology. 26. 31-63.
Golding, H.G. & Bayliss, P. (1968). Compact chlorite associated with lizardite from New South Wales, Australia. Mineral Mag. 36. 825-831.
Irvine, T.N. (1965). Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part I. Theory. Canadian Journal of Earth Science. 2. 648-72.
Irvine, T.N. (1967). Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Part II. Petrological applications. Canadian Journal of Earth Science. 4. 71-103.
Kimball, K.L., Spear, F.S., Dick, HJB. (1985). High temperature alteration of abyssal ultramafics from the Islas Orcadas Fracture Zone, South Atlantic. Contrib Mineral Petrol. 95. 307-320.
Kimball, K.L. (1990). Effects of hydrothermal alteration on the composition of chromian spinels. Contrib Mineral Petro., 105. 337-346.
Llanes, A.I. (1997). Petrología y mineralización de la asociación ofiolítica en la región Habana-Matanzas. Inédito. Archivo del grupo de Mineralogía y Petrología. IGP-SCG.
Llanes, A. I. (2016). Constitución y génesis de las ofiolitas de la región Habana-Matanzas. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Geológicas. Archivo del grupo de Mineralogía y Petrología IGP-SCG.
Llanes, A.I., García, I., Santa Cruz Pacheco, M., Capote, C., Morales, A., Milia, I., De la Nuez, D. (2002). Valoración petrólogo-mineralógica de la Zona Límite Manto-Corteza Oceánica y su implicación en la metalogenia de Au, Ag, Fe, Ni, Cu, Cr, en la región Habana-Matanzas. Archivo IGP. MINEM. La Habana.
Mellini, M., Rumori, & Viti, C. (2005). Hydrothermally reset magmatic spinels in retrograde serpentinites: formation of ‘‘ferritchromit’’ rims and chlorite aureoles. Contrib Mineral Petrol. 149, 266-275.
Merlini, A., Griego, G., & Diella, V. (2009). Ferritchromite and chromian-chlorite formation in mélange-hosted Kalkan chromitite (Southern Urals, Russia). American Mineralogist. 94. 1459-1467.
Onyeagocha, A.C. (1974). Alteration of chromite from the Twin Sisters Dunite, Washington. American Mineralogist. 59. 608-612.
Ozawa, K. (1983). Evaluation of olivine-spinel geothermometry as an indicator of thermal history for peridotites. Contributions to Mineralogy and Petrology. 82. 52-65.
Pouyan, S., Shyn-Lung, H., Hao-Tsu, C., & Ruey-Chang, J. (1988). STEM study of “ferritchromit” from the Heng-Chun Chromitite. American Mineralogist. 73. 383-388.
Proenza, J. (1998). Mineralizaciones de cromita en la faja ofiolítica Mayarí-Baracoa (Cuba) Ejemplo del yacimiento Mercedita. Tesis Doctorado. Univ. De Barcelona.
Proenza, J. y Gervilla, F. (1997). Proceso de alteración a ferricromita en Cr-espinelas del yacimiento Mercedita (Cinturón ofiolítico Mayarí-Baracoa, Cuba). Boletín de la Sociedad Española Mineral. 20A. 29-30.
Proenza, J., Solé, J., Melgarejo, J.C. (1999). Uvarovite in podiform chromitite: The Moa-Baracoa ophiolitic massif, Cuba. Canadian. Mineral. 37. 679-690.
Pushcharovsky, Y. (Ed). (1988). Mapa geológico de la República de Cuba, escala 1:250000 Academia de Ciencias de Cuba y de la USSR.
Saggerson, E.P. & Turner. L.M. (1982). General comments on the identification of chlorites in thin sections. Mineralogical Magazine. 46, 469-73.
Shen, P., Hwang, S.L., Chu, H.T. & Jeng, R.C. (1988). STEM study of ‘‘ferritchromit’’ from the Heng-Chun chromitite. American Mineralogist. 73. 383-388.