Caracterización química de granates en la sierra de El Gigante, San Luis, Argentina

Autores
Lembo Wuest, Carlos Iván; Verdecchia, Sebastián O.; Murra, Juan A.
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Lembo Wuest, Carlos Iván. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.
Fil: Verdecchia, Sebastián O. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.
Fil: Verdecchia, Sebastián O. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.
Fil: Murra, Juan A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.
Fil: Murra, Juan A. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.
La sierra El Gigante se localiza en el límite entre las Sierra Pampeanas Orientales y Occidentales, y está constituida por dos unidades de basamento bien contrastadas: El Gigante y El Tala (Gardini, 1992; Gardini y Dalla Salda, 1997). Las unidades metasedimentarias del bloque El Gigante han sido correlacionadas en base a similitudes litológicas, con las unidades reconocidas en el sector sur de la sierra de Pie de Palo (Gardini y Dalla Salda, 1997), e integradas al terreno MARA en base al registro geocronológico de circones heredados provenientes de una muestra de esquisto (Rapela et al., 2007). Esta información sugiere que las unidades metacarbonáticas y siliciclásticas del bloque El Gigante formarían parte de una amplia plataforma de edad neoproterozoica conocida como Secuencia Metasedimentaria Difunta Correa que aflora extensamente en el borde sur de la sierra de Pie de Palo (Galindo et al., 2004, Ramacciotti et al., 2015a).Mineralógicamente, las unidades metamórficas del bloque El Gigante, derivan de protolitos pelíticos y básicos, se caracterizan por nuclear granate, el cual resulta crítico para acotar las condiciones PT del metamorfismo de esta sierra. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización petrográfica y química de los granates en las diferentes variedades litológicas representativas de la sucesión metamórfica. La caracterización química de estos granates se realizó mediante análisis puntual y mapas composicionales de rayos X con microscopio electrónico de barrido (SEM), y microsonda de electrones (EPMA).Los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos están compuestos de albita, cuarzo, epidoto, biotita, mica blanca, granate, rutilo e ilmenita, con clorita retrograda además de calcita diseminada. Por otra parte, la anfibolita está compuesta de hornblenda, pargasita, granate, epidoto, albita y titanita, junto con agregados y granos diseminados de calcita. En este sentido, los granates de las unidades metapelíticas contienen mayormente inclusiones de epidoto, albita, rutilo e ilmenita, mientras que aquellos presentes en las unidades metabásicas presentan inclusiones de epidoto ± anfíboles. Los granates presentes en los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos poseen composiciones en el núcleo de Alm40-65, Grs20-45, Sps10-22 y Prp0.5-4.5, (abreviatura según Whitney y Evans, 2010) en cuanto a los bordes la composición es de Alm42-65, Grs21-47, Sps7-17 y Prp0.4-6. En cambio, los granates encontrados en las anfibolitas exhiben una composición de Alm43-49, Grs33-37, Sps14-17 y Prp2.5 en el centro y Alm49-52, Grs32-34, Sps10-13 y Prp4, para el borde. En las zonaciones de tipo gradacional, se observa el típico desarrollo en campana-convexo de elementos como el Mn, con un enriquecimiento en el centro y un empobrecimiento hacia los bordes, y de tipo cóncavo en Fe y Mg, con empobrecimiento hacia el centro. En otros granates se observan zonaciones con variaciones más abruptas y con claros resaltos composicionales.A partir de la información mineralógica, textural y de composición química, estas rocas se habrían equilibrado en condiciones de media a alta presión y baja temperatura, en consistencia con la presencia de la asociación epidoto-albita-rutilo-granate.
http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/74/2019/08/Acta-Completa-XIII-Minmet-Pimma.pdf
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Fil: Verdecchia, Sebastián O. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.
Fil: Verdecchia, Sebastián O. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.
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Geología
Materia
Metamorfismo
Termobarometría
Granate
Geología
NATURAL SCIENCES::Earth sciences
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/560287

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Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.La sierra El Gigante se localiza en el límite entre las Sierra Pampeanas Orientales y Occidentales, y está constituida por dos unidades de basamento bien contrastadas: El Gigante y El Tala (Gardini, 1992; Gardini y Dalla Salda, 1997). Las unidades metasedimentarias del bloque El Gigante han sido correlacionadas en base a similitudes litológicas, con las unidades reconocidas en el sector sur de la sierra de Pie de Palo (Gardini y Dalla Salda, 1997), e integradas al terreno MARA en base al registro geocronológico de circones heredados provenientes de una muestra de esquisto (Rapela et al., 2007). Esta información sugiere que las unidades metacarbonáticas y siliciclásticas del bloque El Gigante formarían parte de una amplia plataforma de edad neoproterozoica conocida como Secuencia Metasedimentaria Difunta Correa que aflora extensamente en el borde sur de la sierra de Pie de Palo (Galindo et al., 2004, Ramacciotti et al., 2015a).Mineralógicamente, las unidades metamórficas del bloque El Gigante, derivan de protolitos pelíticos y básicos, se caracterizan por nuclear granate, el cual resulta crítico para acotar las condiciones PT del metamorfismo de esta sierra. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización petrográfica y química de los granates en las diferentes variedades litológicas representativas de la sucesión metamórfica. La caracterización química de estos granates se realizó mediante análisis puntual y mapas composicionales de rayos X con microscopio electrónico de barrido (SEM), y microsonda de electrones (EPMA).Los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos están compuestos de albita, cuarzo, epidoto, biotita, mica blanca, granate, rutilo e ilmenita, con clorita retrograda además de calcita diseminada. Por otra parte, la anfibolita está compuesta de hornblenda, pargasita, granate, epidoto, albita y titanita, junto con agregados y granos diseminados de calcita. En este sentido, los granates de las unidades metapelíticas contienen mayormente inclusiones de epidoto, albita, rutilo e ilmenita, mientras que aquellos presentes en las unidades metabásicas presentan inclusiones de epidoto ± anfíboles. Los granates presentes en los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos poseen composiciones en el núcleo de Alm40-65, Grs20-45, Sps10-22 y Prp0.5-4.5, (abreviatura según Whitney y Evans, 2010) en cuanto a los bordes la composición es de Alm42-65, Grs21-47, Sps7-17 y Prp0.4-6. En cambio, los granates encontrados en las anfibolitas exhiben una composición de Alm43-49, Grs33-37, Sps14-17 y Prp2.5 en el centro y Alm49-52, Grs32-34, Sps10-13 y Prp4, para el borde. En las zonaciones de tipo gradacional, se observa el típico desarrollo en campana-convexo de elementos como el Mn, con un enriquecimiento en el centro y un empobrecimiento hacia los bordes, y de tipo cóncavo en Fe y Mg, con empobrecimiento hacia el centro. En otros granates se observan zonaciones con variaciones más abruptas y con claros resaltos composicionales.A partir de la información mineralógica, textural y de composición química, estas rocas se habrían equilibrado en condiciones de media a alta presión y baja temperatura, en consistencia con la presencia de la asociación epidoto-albita-rutilo-granate.http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/74/2019/08/Acta-Completa-XIII-Minmet-Pimma.pdfFil: Lembo Wuest, Carlos Iván. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.Fil: Verdecchia, Sebastián O. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina.Fil: Verdecchia, Sebastián O. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina.Fil: Murra, Juan A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 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La sierra El Gigante se localiza en el límite entre las Sierra Pampeanas Orientales y Occidentales, y está constituida por dos unidades de basamento bien contrastadas: El Gigante y El Tala (Gardini, 1992; Gardini y Dalla Salda, 1997). Las unidades metasedimentarias del bloque El Gigante han sido correlacionadas en base a similitudes litológicas, con las unidades reconocidas en el sector sur de la sierra de Pie de Palo (Gardini y Dalla Salda, 1997), e integradas al terreno MARA en base al registro geocronológico de circones heredados provenientes de una muestra de esquisto (Rapela et al., 2007). Esta información sugiere que las unidades metacarbonáticas y siliciclásticas del bloque El Gigante formarían parte de una amplia plataforma de edad neoproterozoica conocida como Secuencia Metasedimentaria Difunta Correa que aflora extensamente en el borde sur de la sierra de Pie de Palo (Galindo et al., 2004, Ramacciotti et al., 2015a).Mineralógicamente, las unidades metamórficas del bloque El Gigante, derivan de protolitos pelíticos y básicos, se caracterizan por nuclear granate, el cual resulta crítico para acotar las condiciones PT del metamorfismo de esta sierra. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización petrográfica y química de los granates en las diferentes variedades litológicas representativas de la sucesión metamórfica. La caracterización química de estos granates se realizó mediante análisis puntual y mapas composicionales de rayos X con microscopio electrónico de barrido (SEM), y microsonda de electrones (EPMA).Los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos están compuestos de albita, cuarzo, epidoto, biotita, mica blanca, granate, rutilo e ilmenita, con clorita retrograda además de calcita diseminada. Por otra parte, la anfibolita está compuesta de hornblenda, pargasita, granate, epidoto, albita y titanita, junto con agregados y granos diseminados de calcita. En este sentido, los granates de las unidades metapelíticas contienen mayormente inclusiones de epidoto, albita, rutilo e ilmenita, mientras que aquellos presentes en las unidades metabásicas presentan inclusiones de epidoto ± anfíboles. Los granates presentes en los esquistos micáceos y cuarzo-micáceos poseen composiciones en el núcleo de Alm40-65, Grs20-45, Sps10-22 y Prp0.5-4.5, (abreviatura según Whitney y Evans, 2010) en cuanto a los bordes la composición es de Alm42-65, Grs21-47, Sps7-17 y Prp0.4-6. En cambio, los granates encontrados en las anfibolitas exhiben una composición de Alm43-49, Grs33-37, Sps14-17 y Prp2.5 en el centro y Alm49-52, Grs32-34, Sps10-13 y Prp4, para el borde. En las zonaciones de tipo gradacional, se observa el típico desarrollo en campana-convexo de elementos como el Mn, con un enriquecimiento en el centro y un empobrecimiento hacia los bordes, y de tipo cóncavo en Fe y Mg, con empobrecimiento hacia el centro. En otros granates se observan zonaciones con variaciones más abruptas y con claros resaltos composicionales.A partir de la información mineralógica, textural y de composición química, estas rocas se habrían equilibrado en condiciones de media a alta presión y baja temperatura, en consistencia con la presencia de la asociación epidoto-albita-rutilo-granate.
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