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dc.contributor.advisorNaranjo Sierra, Edwin
dc.contributor.authorFranco Hernández , Esteban
dc.contributor.authorAguirre Murillo, Isabella
dc.date.accessioned2023-01-31T22:33:35Z
dc.date.available2024-01-31
dc.date.available2023-01-31T22:33:35Z
dc.date.issued2023-01-31
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/18762
dc.descriptionIlustraciones, fotos, gráficasspa
dc.description.abstractspa:El proyecto de exploración Estrella-Diamantina, se encuentran localizado en el flanco oriental de la Cordillera Central, en el sector Norte del Distrito Minero Remedios-SegoviaZaragoza (DMRSZ), al Oeste del Sistema de fallas Otú-Pericos. Los depósitos vetiformes se encuentran hospedados en rocas metamórficas agrupadas regionalmente al interior del Complejo Cajamarca. Los análisis de geoquímica multielemental permitieron identificar las asociaciones AuAg, Au-Pb, Au-Zn, Au±Cu. Se definieron cuatro etapas mineralizantes al interior del sistema: La primera etapa mineralizante (E1) está caracterizada por la formación de cuarzo (Qz1) + pirita (Py1) + calcopirita (Ccp1) + pirrotina (Po) + cubanita (Cbn). La segunda y principal etapa mineralizante (E2) está caracterizado por cuarzo (Qz2) + calcita (Cal1) + pirita (Py1) + calcopirita (Ccp2) + pirrotina (Po) + galena (Gn1) + esfalerita (Sp) + oro (Au1). La tercera etapa mineralizante (E3) está representada por la asociación cuarzo (Qz3 y Qz4) + galena (Gn2) + oro (Au2) ± melnikovita (Mk). La cuarta etapa mineralizante (E4) está caracterizada por venillas de calcita (Cal2) + pirita (Py3), que corresponden al cierre del sistema hidrotermal. El análisis microtermométrico realizado para cada una de las etapas mineralizantes, permitió identificar para la E1 temperaturas de homogenización entre 188.6°C y 225°C y salinidades entre 3.14% y 12.05% (% wt NaCl equiv). Para la E2, las inclusiones fluidas medidas registraron temperaturas entre 159.2°C y 210°C y salinidades menores a 9.86% (% wt NaCl equiv). Para la E3, se registraron inclusiones con temperaturas que oscilan entre 157°C y 204°C y salinidades de 0.88% y 8.8% (% wt NaCl equiv). Para la E4, se registraron temperaturas desde 103.8°C hasta 140°C y salinidades entre 0.18% y 3.71% (% wt NaCl equiv). El ensamble mineralógico identificado refleja condiciones de pH neutro a ligeramente alcalino, en un ambiente reducido con un rango de temperatura entre 103°C y 225°C, soportado por los datos microtermométricos y por la alteración sericítica como alteración hidrotermal dominante, características que permiten sugerir los iones H2S o HScomo las especies de sulfuro predominante en el fluido hidrotermal, y en consecuencia se plantean los iones complejos Au (HS)2- o Au (HS) como el medio más factible para transportar y depositar el oro. Considerando la configuración tectónica y estructural del proyecto, su ubicación en un límite de terrenos acrecionados con deformación frágil-dúctil, las asociaciones químicas y mineralógicas, el tipo de alteración hidrotermal y las propiedades microtermométricas, se propone para el proyecto Estrella-Diamantina un modelo de depósito de oro orogénico en dominio mesozonal.spa
dc.description.abstracteng:The Estrella-Diamantina project is located on the Eastern flank of the Central Cordillera, in the Northern sector of the Remedios-Segovia-Zaragoza Mining District (DMRSZ), at the Western side of the Otú-Pericos fault system. The quartz veins are hosted in metamorphic rocks regionally grouped inside the Cajamarca Complex. The multi-elemental geochemical analyzes allowed to identify the association Au-Ag, Au-Pb, Au-Zn, Au±Cu. Four mineralizing stages were defined for the hydrothermal system. The first mineralizing stage (E1) is characterized by the formation of quartz (Qz1) + pyrite (Py1) + chalcopyrite (Ccp1) + pyrrhotite (Po) + cubanite (Cbn). The second and main mineralizing stage (E2) is featured by quartz (Qz2) + calcite (Cal2) + pyrite (Py2) + chalcopyrite (Ccp1) + pyrrhotite (Po) + galena (Gn1) + sphalerite (Sp) + gold (Au1). The third mineralizing stage (E3) is represented by the association quartz (Qz3 and Qz4) + galena (Gn2) + gold (Au2) ± melnikovite (Mk). The fourth mineralizing stage (E4) is characterized by veins of calcite (Cal2) + pyrite (Py3), that correspond to the close of the hydrothermal system. The microthermometric analysis carried out for each one of the mineralizing stages, allowed to identify for E1 homogenization temperatures between 188.6°C and 225°C and salinities between 3.14% and 12.05% (% wt. NaCl equiv). For E2, the measured fluid inclusions registered temperatures between 159.2°C and 210°C and salinities less than 9.86% (% wt. NaCl equiv). For E3, inclusions were recorded with temperatures ranging between 157°C and 204°C and salinities of 0.88% and 8.8% (% wt NaCl equiv). For E4, temperatures from 103.8°C until 140°C and salinities between 0.18% and 3.71% (% wt NaCl equiv). The identified mineralogical assemblage reflects neutral to slightly alkaline pH conditions, in reduced environment,, with a temperature range between 103°C and 225°C, supported by microthermometric data and by sericitic alteration as the dominant hydrothermal alteration, characteristics that allow suggest H2S or HS- ions as the predominant sulfide species in the hydrothermal fluid, and as a consequence the complex ions Au (HS)2- or Au (HS) as the most feasible means of transporting and depositing the gold. Considering the tectonic and structural configuration of the project, its location in a limit of accreted terranes with brittleductile deformation, the chemical and mineralogical associations, the hydrothermal alteration type and the microthermometric properties, a model of Lode gold deposit in mesozonaldomain with a late epithermal contribution.eng
dc.description.tableofcontentsRESUMEN / ABSTRACT / 1.INTRODUCCIÓN / 2. ANTECEDENTES / 3. JUSTIFICACIÓN / 4. OBJETIVOS / 4.1. OBJETIVO GENERAL / 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 5. METODOLOGÍA / 6. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL / 7. MARCO GEOLÓGICO LOCAL / 7.1 ROCA HOSPEDANTE / 7.2. SISTEMAS VETIFORMES / 8. MINERALIZACIÓN / 9. ALTERACIONES HIDROTERMALES / 10. TEXTURAS DE CUARZO, CARBONATO Y MENA / 10.1 SECUENCIA PARAGENÉTICA / 11. ANÁLISIS DE INCLUSIONES FLUIDAS / 11.1 PETROGRAFÍA DE INCLUSIONES FLUIDAS / 11.2 MICROTERMOMETRÍA / 12. GEOQUÍMICA MULTIELEMENTAL / 13. DISCUSIÓN 13.1 EVOLUCIÓN DEL FLUIDO HIDROTERMAL / 13.2 TRANSPORTE Y DEPOSITACIÓN DEL ORO / 13.3 MODELO GENÉTICO PARA LAS VETAS / 13.4 IMPLICACIONES REGIONALES / 14. CONCLUSIONES / 15. RECOMENDACIONES / REFERENCIAS / ANEXOSspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoengspa
dc.language.isospaspa
dc.titleEstudio metalográfico, petrográfico y microtermométrico del proyecto Estrella - Diamantina, Distrito Minero Remedios - Segovia - Zaragoza, Antioquia, Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.description.degreelevelUniversitariospa
dc.identifier.instnameUniversidad de Caldasspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad de Caldasspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.ucaldas.edu.cospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Exactas y Naturalesspa
dc.publisher.placeManizalesspa
dc.relation.referencesÁlvarez, M. J., Ordóñez, O., Valencia, M., & Romero, A. (2007). Geología de la Zona de Influencia de la Falla Otú en el Distrito Minero Segovia - Remedios. Dyna, 45-51.spa
dc.relation.referencesAyala, J., & Montoya, P. (2004). Ambiente Geológico y Caracterización Mineralógica de la Mina El Limón y sus alrededores, Zaragoza-Antioquía. Medellín: Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesBakker, R. J. (2003). Package FLUIDS 1. Computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties. Chemical Geology, 3-23.spa
dc.relation.referencesBarnes, H. (1997). Geochemistry of hydrothermal ore deposits.spa
dc.relation.referencesBenning, L. G., & Seward, T. M. (1996). Hydrosulphide complexing of Au (I) in hydrothermal solutions from 150–400°C and 500–1500 bar. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1849- 1871.spa
dc.relation.referencesBodnar, R. (1993). Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochimica et Cosmochimica, 683-684.spa
dc.relation.referencesBodnar, R. J., & Vityk, M. O. (1994). Interpretation of microthermometric data for H2O-NaCl fluid inclusions. in Fluid Inclusions in Minerals, Methods and Applications. Virginia Teach, Blacksburg , 117-130.spa
dc.relation.referencesogotá, J., & Aluja, J. (1981). Geología de la Serranía de San Lucas. Geologia Norandina, 49-56spa
dc.relation.referencesBogotá, J., & Aluja, J. (1981). Geología de la Serranía de San Lucas. Geologia Norandina, 49-56.spa
dc.relation.referencesBorisenko, A. S. (1977). Study of the salt composition of solutions in gas-liquid inclusions in minerals by the cryometric method. Soviet geology and geophysics , 11-19.spa
dc.relation.referencesCamprubí, A., & Albinson, T. (2006). Depósitos epitermales en México: actualización de su conocimiento y reclasificación empírica. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 27- 81.spa
dc.relation.referencesCastaño-Dávila, D. L. (2017). Estudio Mineralógico y Microtermométrico de las Mineralizaciones Auríferas Asociadas a la Veta de la Mina La Aurora en el Distrito Zaragoza-Segovia, Antioquía-Colombia. Manizales: Tesis de maestría, Universidad de Caldas.spa
dc.relation.referencesCastaño-Dávila, D. L., Hérnandez-González, J. S., Molano-Mendoza, J. C., & Rodríguez-Vargas, A. I. (2019). Mineralogía y microtermometría de inclusiones fluidas de la veta con mineralización Au-Ag de la mina La Aurora en la parte norte del Distrito Minero Zaragoza-Segovia-Remedios (DMZSR), Colombia. Boletín de Geología, 107-127.spa
dc.relation.referencesCediel, F., Shaw, R. P., & Cáceres, C. (2003). Tectonic Assembly of the Northern Andean Block. AAPG Special Volumes, 815-848.spa
dc.relation.referencesDowling, K., & Morrison, G. (1989). Application of quartz textures to the classification of gold deposits using North Queensland examples. Economic Geology Monograph, 342-355.spa
dc.relation.referencesDrummond, S. E., & Ohmoto, H. (1985). Chemical evolution and mineral deposition in boiling hydrothermal systems. Economic Geology, 126-147.spa
dc.relation.referencesEcheverri, B. (2006). Genesis and Thermal History of Gold Mineralization in the Remedios - Segovia - Zaragoza Mining District of Northern Colombia. Matsue, Japón: University of Shimane.spa
dc.relation.referencesFeininger, T., Barrero, D., & Castro, N. (1972). Geología de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sub-Zona II-B). Boletín Geológico, 1-173.spa
dc.relation.referencesFerrill, D. A., Morris, A. P., Evans, M. A., Burkhard, M., Groshong Jr, R. H., & Onasch, C. M. (2004). Calcite twin morphology: a low-temperature deformation geothermometer. Journal of structural Geology, 1521-1529.spa
dc.relation.referencesGoldfarb, R. J., & Groves, D. I. ( 2015). Orogenic gold: Common or evolving fluid and metal sources through time. Lithos, 2015.spa
dc.relation.referencesGoldfarb, R. J., Baker, T., Dubé, B., Groves, D. I., Hart, ,. C., & Patrice, G. (2005). Distribution, Character, and Genesis of Gold Deposits in Metamorphic Terran. Economic Geology, 407-450.spa
dc.relation.referencesGoldstein, R. H., Samson, I., Anderson, A., & Marshall, D. (2003). Petrographic analysis of fluid inclusions. Fluid inclusions: Analysis and interpretation. 9-53.spa
dc.relation.referencesGómez-Tapias, J., Nivia-Guevara, Á., Montes-Ramírez, N. E., Diederix, H., Almanza-Meléndez, M. F., Alcárcel-Gutiérrez, F. A., & Madrid-Montoya, C. A. (2015). Mapa Geológico de Colombia Escala 1:1000000. Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesGonzález, H. (2001). Mapa Geológico de Antioquia Escala 1:400000. Bogotá: Ingeominas.spa
dc.relation.referencesGonzález, J., Terá, B., & Ordóñez-Carmona, O. (2010). Geología de la Parte Oriental del Distrito Minero Segovia - Remedios. Boletín de Ciencias de la Tierra, 61-76.spa
dc.relation.referencesGroves, D. I., Goldfarb, R. J., Gebre-Mariam, M., Hagemann, S. G., & Rober, F. (1998). Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. Ore Geology Reviews, 7-27.spa
dc.relation.referencesGroves, D. I., Goldfarb, R. J., Robert, F., & Hart, C. J. (2003). Gold Deposits in Metamorphic Belts: Overview of Current Understanding, Outstanding Problems, Future Research, and Exploration Significance. Economic Geology, 1-29.spa
dc.relation.referencesGuarín, G., Oquendo, E., & Ortiz, F. (1970). Ocurrencias Minerales Noreste de Antioquia. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras. Medellín: Informe Interno Ingeominas.spa
dc.relation.referencesHall, R., Feininger, T., Barrero, D., Rico, H., & Álvarez, J. (1970). Recursos minerales de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas. Boletín geológico, 1-90.spa
dc.relation.referencesHart, C. J., & Goldfarb, R. J. (2005). Distinguishing intrusion-related from orogenic gold systems. New Zealand Minerals Conference Proceedings, 125-133spa
dc.relation.referencesJohn, D. A., Vikre, P. G., Du bray, E. A., Blakely, R. J., Fey, D. L., Rockwell, B. W., . . . Graybeal, F. T. (2018). Descriptive models for epithermal gold-silver deposits. Menlo Park: U.S Geological Survey.spa
dc.relation.referencesLeal-Mejía, H. (2011). Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: A tectonomagmatic approach (Tesis Doctoral). Barcelona: Universidad de Barcelona.spa
dc.relation.referencesLeal-Mejía, H., Shaw, R. P., & Melgarejo i Draper, J. C. (2019). Spacial - Temporal Migration of Granitoid Magmatism and the Phanerozoic Tectono - Magmatic Evolution of the Colombian Andes. Geology and Tectonics of Northwestern South America, 253-410.spa
dc.relation.referencesLondoño, C., Montoya, J. C., Ordoñez, O., & Restrepo, J. J. (2009). Características de las mineralizaciones vetiformes en el Distrito Minero Bagre - Nechí, Antioquia. Boletín de Ciencias de la Tierra, 29-38.spa
dc.relation.referencesLópez, D. (2004). Distribución de Zonas de Enriquecimiento Mineral y Modelamiento Estructural, Mina El Limón, Zaragoza-Antioquia. Medellín: Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesManco, J. D., Molano, J. C., & Ordóñez, O. (2012). Análisis paragenético y microtermométrico de las mineralizaciones auro - argentíferas del Distrito Minero Segovia - Remedios (DMSR): Implicaciones para la fuente y naturaleza de los fluídos mineralizantes. Boletín de Ciencias de la Tierra, 47-60.spa
dc.relation.referencesMarshall, D. D., Anglin, C. D., & Mumin, A. H. (2004). Ore mineral atlas. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division.spa
dc.relation.referencesMaya, M., & Gonzalez, H. (1995). Unidades lotodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Boletín Geológico, 44-57.spa
dc.relation.referencesMendoza, F. A., & Giraldo, K. A. (2012). Cartografía Geológica de Superficie en Escala 1.2.000 de la Mina El Limón y sus Alrededores. Zaragoza-Antioquia. Informe compañía FOUR POINTS MINING S.A.S.spa
dc.relation.referencesMonterroza, A. (2005). Informe de Práctica Empresarial, Cartografía Geotécnica y Direcciones de Zonas Mineralizadas, Mina El Limón, Zaragoza-Antioquia. Medellín: Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesMoreno-Sánchez, M., Gómez-Cruz, A., & Buitrago-Hincapié, J. (2020). Paleozoic of Colombian Andes: New Paleontological Data and Regional Stratigraphic Review. The Geology of Colombia, 167-203.spa
dc.relation.referencesMortiz, R. (2000). MORITZ, Robert. What have we learn about orogenic lode gold deposits over the past 20 years. University of Geneva, Switzerland: Scientific Communication. Section des Sciences de la Terre.spa
dc.relation.referencesNaranjo-Sierra, E. (2019). Estudio metalogénico de los depósitos vetiformes La Ye, Los Mangos y el prospecto Cordero-Baldivia en la zona norte del Distrito Minero El Bagre, AntioquiaColombia. Universidad de Caldas: Tesis maestríaspa
dc.relation.referencesNaranjo-Sierra, E., & Alvarán-Echeverri, M. (2018). Características geológicas, isotópicas y estructurales del depósito vetiforme Los Mangos, Antioquia-Colombia. Boletín de Geología, 93-108.spa
dc.relation.referencesNaranjo-Sierra, E., & Alvarán-Echeverri, M. (2020). Fluid inclusion study of shear zone hosted lode gold type deposits: El Bagre mining district, Antioquia-Colombia. Earth Sciences Research Journal, 245-257.spa
dc.relation.referencesNaranjo-Sierra, E., Alvarán-Echeverry, M., & Zapatra-Cardona, E. (2016). Análisis metalogenético preliminar del depósito vetiforme en la mina La Ye, Antoquia, Colombia: características geológicas, isotópicas y estructurales. Revista mexicana de ciencias geológicas, 316-328.spa
dc.relation.referencesNash, J. T. (1976). Fluid inclusion petrology-data from porphyry copper deposits and applications to exploration. USGS Professional Paper , 16.spa
dc.relation.referencesNash, J. T., & Theodore, T. G. (1971). Ore fluids in the porphyry copper deposit at Copper Canyon, Nevada. Economic Geology, 385-399spa
dc.relation.referencesOakes, C. S., Bodnar, R. J., & Simonson, J. M. (1990). The system NaCl CaCl2 H2O: I. The ice liquidus at 1 atm total pressure. Geochimica et Cosmochimica Acta, 603-610spa
dc.relation.referencesOrdoñez-Carmona, O., Valencia-Marín, M., Álvarez-Galíndez, M. J., Sánchez-Arredondo, L. H.- G., & Echeverri, B. (2005). Metalogenia y Evolución Tectonomgmática del Distrito Minero Segovia - Remedios, Primera Aproximación. Memorias X Congreso Colombiano de Geología (pág. 252). Bogotá: Gente Nueva Ltda.spa
dc.relation.referencesOsorio Giraldo, A. D., & Loaiza Quiceno, J. K. (2021). Caracterización metalográfica y petrográfica de las mineralizaciones vetiformes presentes en los prospectos Santa Elena y Santa María en el distrito minero Nechí, sur de Bolívar. Universidad de Caldas: Tesis pregrado.spa
dc.relation.referencesPhillips, G. N., & Powell, R. (2010). Formation of gold deposits: a metamorphic devolatilization model. Journal of Metamorphic geology, 689-718.spa
dc.relation.referencesRamdohr, P. (2013). The ore minerals and their intergrowths . Elsevier.spa
dc.relation.referencesRestrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (1988). Terranes and Continental Accretion in the Colombian Andes. Episodes Journal of International Geoscience, 189-193.spa
dc.relation.referencesRestrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic Terranes in Colombia: An Update First Part: Continental Terranes. The Geology of Colombia.spa
dc.relation.referencesRestrepo, J. J., Ordoñez-Carmona, O., Armstrong, R., & Pimentel, M. M. (2011). Triassic metamorphism in the northern part of the Tahamí Terrane of the central cordillera of Colombia. Journal of South American Earth Sciences , 497-507spa
dc.relation.referencesRidley, J. R., & Diamand, L. W. (2000). Fluid Chemistry of Orogenic Lode Gold Deposits and Implications for Genetic Models. SEG Reviews, 141-162.spa
dc.relation.referencesRimstidt, J. D. (1997). Quartz solubility at low temperatures. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2553-2558.spa
dc.relation.referencesRodríguez, C. J., & Pernet, A. (1983). Recursos Minerales de Antioquia. Boletín Geológico, 2- 116.spa
dc.relation.referencesRoedder, E. (1984). Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy, Volumen 12spa
dc.relation.referencesSaunders, J. A., Hofstra, A. H., Goldfarb, R. J., & Reed, M. H. (2014). Geochemistry of Hydrothermal Gold Deposits. Treatise on Geochemistry, 383-424.spa
dc.relation.referencesSerna-Peña, C. A. (2020). Geocronología y Análisis Isotópiico de las Mineralizaciones Auríferas Asociadas a la Veta de la Mina La Aurora en la Parte Norte del Distrito Minero ZaragozaSegovia-Remedios (DMZSR), Antioquia-Colombia. Manizales: Tesis de maestría, Universidad de Caldas.spa
dc.relation.referencesSeward, T. M., Williams-Jones, A., & Migdisov, A. (2014). The Chemistry of Metal Transport and Deposition by Ore-Forming Hydrothermal Fluids. Elsevier Science, 29-57.spa
dc.relation.referencesSeward, T., Williams-Jones, A. E., & Migdisov, A. A. (2014). The Chemistry of Metal Transport and Deposition by Ore-Forming hydrothermal fluids. Treatise on geochemistry, 29-57.spa
dc.relation.referencesShaw, R. P. (2000). Gold mineralization in the Northern Andes - Magmatic setting vs metallogeny. International mining congress XI, (pág. 19). Bogotá.spa
dc.relation.referencesShaw, R. P., Leal-Mejía, H., & Melgarejo i Draper, J. C. (2018). Phanerozoic Metallogeny in the Colombian Andes: A Tectono - Magmatic Analysis in Space and Time. Geology and Tectonics of Northwestern South America, 411-549.spa
dc.relation.referencesShenberger, D. M., & Barnes, H. L. (1989). Solubility of gold in aqueous sulfide solutions from 150 to 350°C. Geochimica et Cosmochimica Acta, 269-278.spa
dc.relation.referencesShenberger, D. M., & Barnes, H. L. (1989). Solubility of gold in aqueous sulfide solutions from 150 to 350°C. Geochimica et Cosmochimica Acta, 269-278.spa
dc.relation.referencesShepherd, T., Rankin, A., & Alderton, D. (1985). A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies. 239.spa
dc.relation.referencesSibson, R. H. (1977). Fault rocks and fault mechanisms. Journal of the Geological Society, 191- 213.spa
dc.relation.referencesSillitoe, R. H. (2008). Major Gold Deposits and Belts of the North and South American Cordillera: Distribution, Tectonomagmatic Settings, and Metallogenic Considerations. Economic Geology, 663-687spa
dc.relation.referencesSillitoe, R. H., & Thompson, J. F. (1998). Intrusion–Related Vein Gold Deposits: Types, TectonoMagmatic Settings and Difficulties of Distinction from Orogenic Gold Deposits. Resource Geology, 237-250.spa
dc.relation.referencesSpikings, R., Cochrane, R., Villagomez, D., Van der Lelij, R., Vallejo, C., Winkler, W., & Beate, B. (2015). The geological history of northwestern South America: from Pangaea to the early collision of the Caribbean Large Igneous Province (290–75 Ma). Gondwana Research, 95-139.spa
dc.relation.referencesVarona-Bravo, D., Naranjo-Sierra, E., & Toro, L. M. (2016). Características geoquímicas y petrográficas del stock El Carmen en el distrito minero El Bagre.spa
dc.relation.referencesVelasco, F. (2004). Introducción al estudio de las incluisones fluidas. XXIII Concurso Latinoamericano de Metalogenia . Mendoza, Argentina.spa
dc.relation.referencesWhitney, D. L., & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American mineralogist, 185-187.spa
dc.relation.referencesWilkinson, J. (2001). Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, 229-272.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
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dc.subject.proposalDistrito Minero Remedios-Segovia-Zaragoza (DMZSR)spa
dc.subject.proposalEstrella-diamantinaspa
dc.subject.proposalMicrotermometríaspa
dc.subject.proposalMetalografíaspa
dc.subject.unescoCiencias de la tierra
dc.subject.unescoRoca
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dc.type.contentTextspa
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dc.description.degreenameGeólogo(a)spa
dc.publisher.programGeologíaspa
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