Articulo de referencia

Yacimiento de oro tipo Carlin

Yacimientos de oro alojados en rocas sedimentarias en Nevada. Todos los yacimientos mostrados al norte y al este de la franja Battle Mountain-Eureka (y muchos de los demás) son ...

Yacimientos de oro alojados en rocas sedimentarias en Nevada. Todos los yacimientos mostrados al norte y al este de la franja Battle Mountain-Eureka (y muchos de los demás) son yacimientos de oro de tipo Carlin . Fuente: USGS
Mina Goldstrike (Post-Betze) , Carlin Trend , Nevada, el yacimiento tipo Carlin más grande del mundo, que contiene más de 35.000.000 de onzas de oro. [ 1 ]
Mineral de oro de Turquoise Ridge ( Mina Getchell ), campo de visión de aproximadamente 5 cm de ancho. Ley de aproximadamente 0,35 oz Au/tonelada. Formación Comus alterada, lodo/esquisto con estratificación muy contorsionada (deformación de sedimentos blandos posterior a la deposición). La roca ha sido descalcificada y ligeramente silicificada.

Los depósitos de oro tipo Carlin son depósitos de oro diseminado alojados en sedimentos . Estos depósitos se caracterizan por oro invisible (típicamente microscópico y/o disuelto) en pirita y arsenopirita ricas en arsénico . [ 2 ] Este tipo de oro disuelto se denomina "oro invisible", ya que solo puede detectarse mediante análisis químico. [ 3 ] El depósito recibe su nombre de la mina Carlin , el primer gran depósito de este tipo descubierto en la zona de Carlin Trend , Nevada .

Geología

Los depósitos de tipo Carlin muestran enriquecimiento en los elementos oro , arsénico , antimonio , mercurio , talio y bario . Este enriquecimiento se produce por la circulación hidrotermal con una temperatura de hasta 300  °C. Las rocas subyacentes de las que se disuelven los minerales son normalmente carbonatos limosos , aunque también pueden encontrarse silicatos y otros sedimentos. El origen del calentamiento del agua en la circulación hidrotermal aún está en debate. [ 4 ] El material del depósito se altera de tal manera que los minerales carbonatados se disuelven o se transforman en silicatos por acción del agua hidrotermal rica en silicatos. Por ejemplo, la dolomita se transforma en jasperoide . Otra alteración es la formación de minerales arcillosos por la interacción del agua con el feldespato . La ausencia de sulfuros de metales base y la distribución uniforme de la pirita y la arsenopirita en la roca huésped son la diferencia más evidente con respecto a otros depósitos de sulfuros. [ 5 ]

Durante el Eoceno, los fluidos fluyeron a través de la placa inferior de fallas de cabalgamiento y los carbonatos fracturados subyacentes. Estos fluidos eran de origen magmático, meteórico y metamórfico. Un pH bajo en los fluidos permitió la disolución de una cantidad significativa de rocas carbonatadas. La presencia de carbonato en el agua mantuvo los fluidos reducidos. Esta reducción facilitó el movimiento del oro dentro de los fluidos epitermales ricos en sulfato. Los fluidos de baja temperatura y baja salinidad reemplazaron las rocas carbonatadas con depósitos minerales que contenían oro. Posteriormente, cuando la Cuenca y Cordillera comenzó su extensión, se produjo la formación de fallas normales, y los depósitos minerales fueron hundidos por fallas y enterrados bajo sedimentos aluviales. [ 6 ]

Minería

Los depósitos de tipo Carlin representan algunos de los depósitos de oro hidrotermal más grandes del mundo. [ 7 ] La naturaleza invisible del oro en el depósito hace que sea difícil encontrar depósitos de ese tipo. La clase de depósito se definió después de que la mina Carlin se convirtiera en una productora masiva de oro en la década de 1960 y se reconoció que debían existir otros depósitos de ese tipo. [ 5 ] La mayoría de las minas en la Gran Cuenca en los Estados Unidos pertenecen al tipo Carlin. También se han encontrado depósitos similares de "oro invisible" en el norte de Canadá, [ 8 ] China, [ 9 ] Irán, [ 10 ] [ 11 ] y Macedonia; [ 12 ] pero la relación entre estos depósitos y los de Nevada es objeto de debate.

Véase también

Referencias

  1. Evolución de los fluidos y edad de los depósitos de oro tipo Carlin en el USGS
  2. Reich, Martin; Kesler, Stephen E.; Utsunomiya, Satoshi; Palenik, Christopher S.; Chryssoulis, Stephen L.; Ewing, Rodney C. (junio de 2005). "Solubilidad del oro en pirita arsenical" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 69 (11): 2781–2796 . Bibcode : 2005GeCoA..69.2781R . doi : 10.1016/j.gca.2005.01.011 .
  3. Gopon, Phillip; Douglas, James O.; Auger, Maria A.; Hansen, Lars; Wade, Jon; Cline, Jean S.; Robb, Laurence J.; Moody, Michael P. (2019-09-01). "Una investigación a nanoescala de depósitos de oro tipo Carlin: una perspectiva elemental e isotópica a escala atómica" . Economic Geology . 114 (6): 1123– 1133. Bibcode : 2019EcGeo.114.1123G . doi : 10.5382/econgeo.4676 . hdl : 10016/30386 . ISSN 1554-0774 . S2CID 202906068 .  
  4. Muntean, John L.; Cline, Jean S.; Simon, Adam C.; Longo, Anthony A. (febrero de 2011). "Origen magmático-hidrotermal de los depósitos de oro tipo Carlin de Nevada" . Nature Geoscience . 4 (2): 122– 127. Bibcode : 2011NatGe...4..122M . doi : 10.1038/ngeo1064 . ISSN 1752-0894 . 
  5. 1 2 Arehart, G. (1996). "Características y origen de los depósitos de oro diseminado alojados en sedimentos: una revisión" (PDF) . Ore Geology Reviews . 11 (6): 383– 403. Bibcode : 1996OGRv...11..383A . doi : 10.1016/S0169-1368(96)00010-8 . Archivado del original (PDF) el 14 de diciembre de 2010.
  6. Muntean, John L. (2020), "Capítulo 36: Yacimientos de oro tipo Carlin en Nevada: características geológicas, procesos críticos y exploración" , Geología de los principales yacimientos y provincias auríferas del mundo , Sociedad de Geólogos Económicos, págs. 775–795 , doi : 10.5382/sp.23.36 , ISBN  978-1-62949-312-1, consultado el 27 de marzo de 2024
  7. Kesler, Stephen E.; Riciputi, Lee C.; Ye, Zaojun (2005). "Evidencia de un origen magmático para los depósitos de oro tipo Carlin: composición isotópica del azufre en el depósito Betze–Post–Screamer, Nevada, EE. UU." (PDF) . Mineralium Deposita . 40 (2): 127–136 . Bibcode : 2005MinDe..40..127K . doi : 10.1007/s00126-005-0477-9 . hdl : 2027.42/46046 . S2CID 21739741 . 
  8. Pinet, Nicolas; Mercier-Langevin; Dubé; Colpron; Lane; Asselin (2017). Controles litotectónicos sobre la génesis y distribución de zonas auríferas de tipo reemplazo carbonatado (tipo 'Carlin'), centro-este de Yukón (Informe técnico). Servicio Geológico de Canadá . doi : 10.13140/RG.2.2.12346.39369 . archivo abierto 8199.
  9. Rui-Zhong, Hu; Wen-Chao, Su; Xian-Wu, Bi; Guang-Zhi, Tu; Hofstra, Albert (2002). "Geología y geoquímica de los depósitos de oro tipo Carlin en China". Mineralium Deposita . 37 ( 3– 4): 378– 392. Bibcode : 2002MinDe..37..378R . doi : 10.1007/s00126-001-0242-7 . S2CID 128423422 . 
  10. Asadi, HH; Voncken, JHL; Hale, M (1999). "Oro invisible en Zarshuran, Irán". Geología económica . 94 (8): 1367– 1374. Bibcode : 1999EcGeo..94.1367A . doi : 10.2113/gsecongeo.94.8.1367 . S2CID 55842236 . 
  11. Asadi, HH; Voncken, JHL; Kühnel, RA; Hale, M. (2000). "Petrografía, mineralogía y geoquímica del yacimiento de oro tipo Carlin de Zarshuran, noroeste de Irán". Mineralium Deposita . 35 (7): 656– 671. Bibcode : 2000MinDe..35..656A . doi : 10.1007/s001260050269 . S2CID 129719462 . 
  12. Volkov, AV; Serafimovski, T.; Kochneva, NT; Tomson, IN; Tasev, G. (2006). "El depósito epitermal de Au-As-Sb-Tl de Alshar, sur de Macedonia" (PDF) . Geología de los depósitos minerales . 48 (3): 175– 192. Bibcode : 2006GeoOD..48..175V . doi : 10.1134/S1075701506030020 . S2CID 128807508 . 
  • "La fiebre por descubrir los orígenes del oro" , Geotimes , abril de 2006