Rol de los fluidos hidrotermales en la formación de los depósitos tipo skarn de Pb-Zn de Kamioka, Japón
Autores: Morishita, Yuichi; Wada, Ayaka
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Rol de los fluidos hidrotermales en la formación de los depósitos tipo skarn de Pb-Zn de Kamioka, Japón
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Mina kamioka
Super-kamiokande
Depósitos de pb-zn tipo skarn
Actividad de fluidos hidrotermales
Análisis de elementos de tierras raras
Mineralización de minerales de mena
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
La mina Kamioka, ubicada en la prefectura de Gifu en Japón, es famosa por el gran sistema de detector de agua Cherenkov, el Super-Kamiokande. Los depósitos de Pb-Zn tipo skarn de Kamioka se forman en piedra caliza cristalina y son reemplazados por minerales skarn dentro de las rocas metamórficas de Hida. Los depósitos de Kamioka consisten principalmente en los depósitos de Tochibora, Maruyama y Mozumi. El presente estudio se centra en la actividad de fluidos hidrotermales formadores de mineral en los depósitos de Kamioka y el área de exploración periférica, basándose en las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la calcita y los análisis de elementos de tierras raras (REE). Las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la piedra caliza cristalina (como roca huésped) no son homogéneas y, dependiendo del grado de actividad hidrotermal, disminuyeron en diversos grados debido a la reacción con los fluidos de mineral. Así, las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la piedra caliza cristalina pueden usarse como un indicador de la influencia de los fluidos hidrotermales en la mineralización de minerales. Los contenidos de REE en los minerales de origen ígneo son un orden de magnitud más altos que los de origen en piedra caliza. Además, dependiendo de las temperaturas de formación, las calcitas precipitados durante la mineralización de minerales tienen una relación de isótopos de carbono estable y relaciones de isótopos de oxígeno que varían ampliamente. El sistema de fracturas del distrito de Kamioka es probablemente un factor de control importante en la mineralización de minerales a partir de la actividad hidrotermal. Además, los fluidos formadores de minerales relacionados con la skarnización son en su mayoría de origen meteórico, confirmando las conclusiones de estudios anteriores.
Descripción
La mina Kamioka, ubicada en la prefectura de Gifu en Japón, es famosa por el gran sistema de detector de agua Cherenkov, el Super-Kamiokande. Los depósitos de Pb-Zn tipo skarn de Kamioka se forman en piedra caliza cristalina y son reemplazados por minerales skarn dentro de las rocas metamórficas de Hida. Los depósitos de Kamioka consisten principalmente en los depósitos de Tochibora, Maruyama y Mozumi. El presente estudio se centra en la actividad de fluidos hidrotermales formadores de mineral en los depósitos de Kamioka y el área de exploración periférica, basándose en las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la calcita y los análisis de elementos de tierras raras (REE). Las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la piedra caliza cristalina (como roca huésped) no son homogéneas y, dependiendo del grado de actividad hidrotermal, disminuyeron en diversos grados debido a la reacción con los fluidos de mineral. Así, las relaciones de isótopos de carbono y oxígeno de la piedra caliza cristalina pueden usarse como un indicador de la influencia de los fluidos hidrotermales en la mineralización de minerales. Los contenidos de REE en los minerales de origen ígneo son un orden de magnitud más altos que los de origen en piedra caliza. Además, dependiendo de las temperaturas de formación, las calcitas precipitados durante la mineralización de minerales tienen una relación de isótopos de carbono estable y relaciones de isótopos de oxígeno que varían ampliamente. El sistema de fracturas del distrito de Kamioka es probablemente un factor de control importante en la mineralización de minerales a partir de la actividad hidrotermal. Además, los fluidos formadores de minerales relacionados con la skarnización son en su mayoría de origen meteórico, confirmando las conclusiones de estudios anteriores.