Hostname: page-component-78c5997874-fbnjt Total loading time: 0 Render date: 2024-11-07T23:21:21.018Z Has data issue: false hasContentIssue false

Origen de niveles continentales silicificados con alunita en el Preluteciense de Salamanca España

Published online by Cambridge University Press:  09 July 2018

J. Saavedra
Affiliation:
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Apartado 257, Salamanca, España
M. Sanchez Camazano
Affiliation:
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Apartado 257, Salamanca, España

Resumen

Los rasgos característicos geológicos (relieve bajo o medio, clima árido-semiárido, contrastado) y mineralógicos (asociación ópalo-alunita-caolinita) de niveles continentales Prelutecienses apoyan una hipótesis genética no hidrotermal. La evaporación de aguas portadoras de sílice disuelta, procedente de una meteorización del basamento, durante una estación seca, en depresiones, conduce a una precipitación de ópalo. Por otra parte, la desecación de áreas cubiertas por vegetaciones implica una descomposición bacteriana anaeróbica de materia orgánica y génesis de sulfuros; posteriormente, la aireación oxida a estos sulfuros y se generan aguas sulfatadas ácidas. Estas se mezclan con las que contienen silice, precipitando entonces conjuntamente ópalo, alunita y, si el Al3+ está en exceso, tambien caolinita.

Abstract

Abstract

A non-hydrothermal hypothesis for the genesis of alunite is supported by the geological (moderate to low relief, relative aridity) and mineralogical (opal-alunite-kaolinite association) features of Prelutetian continental levels. Opal precipitates by evaporation of silica-rich waters during the dry season and in topographical lows. Drainage of areas with plant cover involves anaerobic bacterial decomposition of organic matter and sulphide precipitation. These sulphides are later oxidized on exposure to air, and acid sulphate-bearing waters are produced which then react with the silica-rich solutions. The overall result is that opal precipitates along with alunite and, if Al3+ is in excess, also kaolinite.

Résumé

Résumé

L'hypothèse d'une genèse de l'alunite par voie non hydrothermale se fonde sur des faits géologiques (relief modéré à faible, climat semiaride) et minéralogiques (association opale-alunite-kaolinite) relevés dans des niveaux continentaux prélutétiens. L'opale précipite par évaporation d'eaux riches en silice dans des bas bonds pendant la saison sèche. Le drainage de zones sous végétation fait appel à une décomposition de la matière organique par des bactéries anaerobies ainsi qu'à une précipitation de sulfures. Ces sulfures sont ensuite oxydés à l'air avec production d'eau chargée en sulfates. qui réagissent avec les solutions riches en silice. Le résultat final est la précipitation de l'opale avec l'alunite et, si Al3+ est an excès, aussi avec la kaolinite.

Kurzreferat

Kurzreferat

Eine Hypothese über hydrothermal unbeeinflußte Alunitentstehung wird gestützt durch geologische (geneigtes bis ebes Relieff) und mineralogische (Opal-Alunit-Kaolinit Assoziierung) Ausprägungen der prelutetischen Kontinentalentstehung. Durch Verdunstung siliziumreichen Wassers während der Trockensaison und in topographischen Senken fällt Opal aus. Drainage pflanzenbedeckter Flächen hat einen anaeroben bakteriellen Abbau organischer Substanz und Sulphidausfällung zur folge. Diese Sulphide werden später bei Luftexposition oxidier und saure, sulphatführende Wasser entstehen, welche dann mit den siliziumreichen Lösungen reagieren. Das abschließende Ergebnis ist dann, daß Opal Zusammen mit Alunit ausfällt und, falls Al3+ im Überschuß vorhanden ist, auch Kaolinit.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland 1981

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Bibliografia

Arribas, A. & Jimenez, E. (1978) Esquema geológico-litológico de la provincia de Salamanca. Pp. 4161 in: Estudio integrado y multidisciplinario de la dehesa salmantina, 1. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Salamanca-Jaca.Google Scholar
Barbier, J. (1968) Sci. Terre 13, 359.Google Scholar
Bardossy, G. & Mack, E. (1967) Miner. Deposita 2, 334.CrossRefGoogle Scholar
Bloomfield, C. (1972) J. Soil Sci. 23, 1.Google Scholar
Brown, G. (1961) Other minerals. Pp. 467488 in: The X-ray Identification and Crystal Structures of Clay Minerals (Brown, G., editor). Mineralogical Society, London.Google Scholar
Busenberg, E. & Clemency, C.V. (1976) Geoehim. Cosmochim. Acta 40, 41.CrossRefGoogle Scholar
Cheverry, C. (1974) Contribution à l'étude des polders du lac Tchad. La dynamique des sels lors de la transformation de sédiments argilaux et organiques en milieu continental subaride. Thése, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg.Google Scholar
Connell, W.E. & Patrick, W.H. (1969) Proc. Soil Sci. Soc. Am. 33, 711.CrossRefGoogle Scholar
Dapples, E.C. (1979) Chapters 2 & 3 in: Diagenesis in Sediments and Sedimentary Rocks (Larsen, G. & Chilingar, G.V., editors). Elsevier, Amsterdam.Google Scholar
Eugster, H.P. & Jones, B.F. (1979) Am. J. Sci. 279, 609.Google Scholar
Eugster, H.P. & Maglione, G. (1979) Geochim. Cosmochim. Acta 43, 973.Google Scholar
Gardner, L.R. , Kheoruenromne, I. & Chen, H.S. (1978) Geochim. Cosmochim. Acta 42, 417.Google Scholar
Goldbery, R. (1978) Bull. geol. Soc. Am. 89, 687.Google Scholar
Hiern, M.N. (1965) Geol. Notes, Geol. Surv. South Australia 13, 6.Google Scholar
Hsü, K.J. & Siegenthaler, C. (1969) Sedimentology 12, 11.CrossRefGoogle Scholar
Ivarson, K.C.(1973) Can. J. Soil. Sci. 53, 315.Google Scholar
Jessup, R.W. (1960) J. Soil Sci. 11, 106.CrossRefGoogle Scholar
Jones, B.F., Eugster, H.P. & Rettig, S.L. (1977) Geochim. Cosmochim. Acta 41, 53.Google Scholar
Jones, J.B. & Segnit, E.R. (1971) J. geol. Soc. Aust. 18, 57.Google Scholar
Kasimov, N.S., Kovin, M.I., Proskuryakov, Yu, V. & Shmel'kova, N.A. (1978) Soviet J. Soil Sci. 10, 397.Google Scholar
Kuznetsov, S.I. (1975) Soil Sci. 119, 81.CrossRefGoogle Scholar
Lopez-Aguayo, F., La Iglesla, A., Doval, M. & Menendez F., (1977) Proc. 8th Symp. Genesis of Kaolin and Meeting on Alunite A-4, 1.Google Scholar
Mackenzm, R.C. (1970) Differential Thermal Analysis I, pp. 497531. Academic Press, London.Google Scholar
Millot, G. (1970) Geology of Clays. Springer-Verlag, New York.Google Scholar
Ross, C.S., Bergquist, H.R., Monroe, W.H., Fahey, J.J. & Ross, M. (1968) J. sed. Petrol. 38, 1155.Google Scholar
Saavedra, J. & Garcia, Sanchez A. (1971) Reun. Conm. I Cent. Fund. R.S.E.H.N. 371.Google Scholar
Sanchez, Camazano M. & Saavedra, J. (1979) IV Reu. Bienal. R.S.E.H.N., Com. G-l I.Google Scholar
Stephens, C.G. (1971) Geoderma 5, 5.CrossRefGoogle Scholar
Ubanell, A.G., Garzon, G., Peña, J.A. de la, Bustillo, A. & Marfil, R. (1978) Estudios geol. 34, 151.Google Scholar