Caracterização Química e Mineralógica de Cassiterita e de Columbita-(Fe) Associadas ao Granito São Miguel, Região de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, Brasil
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Data de Publicação: | 2021 |
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Título da fonte: | Anuário do Instituto de Geociências (Online) |
Texto Completo: | https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/39420 |
Resumo: | Cassiterita e columbita-(Fe) associam-se à fácies Biguaçu do Granito São Miguel, que se encontra enriquecida em metais raros. São propostas duas fontes para a geração desses minerais: uma diretamente associada ao granito greizenizado, responsável pela formação dos grãos ≤ 0,25 mm e outra, considerada como derivada de greisens e/ou pequenos veios quartzosos greizenizados, que produziram grãos de ~ 2,0 mm. A columbita-(Fe) se encontra disseminada na rocha, sem e com indícios de deformação e esse fato aponta para duas possíveis etapas de cristalização do mineral: magmática e hidrotermal-metassomática, sendo a última pós-tectônica. Variações na composição química e nos tipos de inclusões tanto na cassiterita quanto na columbita-(Fe) reforçam a hipótese de mais de uma fase e fonte mineralizadora. Em termos de distribuição espacial, os grãos de cassiterita descritos na parte norte da região apresentam baixos teores de SnO2 e mais elevados de FeO do que àqueles encontrados na parte sul. Os conteúdos de Nb2O5 (~ 66,0%) e Ta2O5 (~ 12,8%) da columbita-(Fe) da parte norte também diferem daqueles da parte sul (Nb2O5 ~ 61,3% e Ta2O5 ~ 18,0%). As inclusões contidas na cassiterita são as mesmas nas duas áreas, excetuando-se a presença de ilmenita nos grãos do setor norte e de quantidades significativas de Hf nos grãos de zircão inclusos na cassiterita do setor sul. Embora os resultados de química mineral da cassiterita não sejam suficientes para estabelecer um modelo genético preciso, a presença de grãos diretamente derivados de rochas da fácies Biguaçu com teores de Ta2O5 1,0% e contendo inclusões de ilmenita e de zircão enriquecido em háfnio são prováveis indicadores de uma origem hidrotermal-metassomática relacionada à greisens. |
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Caracterização Química e Mineralógica de Cassiterita e de Columbita-(Fe) Associadas ao Granito São Miguel, Região de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, Brasilmineralizações Sn/Nb-Ta; cassiterita; granito a metais rarosCassiterita e columbita-(Fe) associam-se à fácies Biguaçu do Granito São Miguel, que se encontra enriquecida em metais raros. São propostas duas fontes para a geração desses minerais: uma diretamente associada ao granito greizenizado, responsável pela formação dos grãos ≤ 0,25 mm e outra, considerada como derivada de greisens e/ou pequenos veios quartzosos greizenizados, que produziram grãos de ~ 2,0 mm. A columbita-(Fe) se encontra disseminada na rocha, sem e com indícios de deformação e esse fato aponta para duas possíveis etapas de cristalização do mineral: magmática e hidrotermal-metassomática, sendo a última pós-tectônica. Variações na composição química e nos tipos de inclusões tanto na cassiterita quanto na columbita-(Fe) reforçam a hipótese de mais de uma fase e fonte mineralizadora. Em termos de distribuição espacial, os grãos de cassiterita descritos na parte norte da região apresentam baixos teores de SnO2 e mais elevados de FeO do que àqueles encontrados na parte sul. Os conteúdos de Nb2O5 (~ 66,0%) e Ta2O5 (~ 12,8%) da columbita-(Fe) da parte norte também diferem daqueles da parte sul (Nb2O5 ~ 61,3% e Ta2O5 ~ 18,0%). As inclusões contidas na cassiterita são as mesmas nas duas áreas, excetuando-se a presença de ilmenita nos grãos do setor norte e de quantidades significativas de Hf nos grãos de zircão inclusos na cassiterita do setor sul. Embora os resultados de química mineral da cassiterita não sejam suficientes para estabelecer um modelo genético preciso, a presença de grãos diretamente derivados de rochas da fácies Biguaçu com teores de Ta2O5 1,0% e contendo inclusões de ilmenita e de zircão enriquecido em háfnio são prováveis indicadores de uma origem hidrotermal-metassomática relacionada à greisens.Universidade Federal do Rio de JaneiroCETEMFAPERJCNPqÁvila, Ciro AlexandrePereira, Ronaldo MeloCidade, Taís ProençaNeumann, ReinerSalomão, MarceloPedroso, Enrico2021-07-12info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/3942010.11137/1982-3908_2021_44_39420Anuário do Instituto de Geociências; Vol 44 (2021)Anuário do Instituto de Geociências; Vol 44 (2021)1982-39080101-9759reponame:Anuário do Instituto de Geociências (Online)instname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJporhttps://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/39420/pdfhttps://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13432https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13433https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13434https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13435https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13436https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13437https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13438https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13439https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/downloadSuppFile/39420/13440/*ref*/Basei, M.A.S.; Brito Neves, B.B.; Siga Junior, O.; Babinski, M.; Pimentel, M.M.; Tassinari, C.C.G.; Hollanda, M.H.B.; Nutman, A. & Cordani, U.G. 2010, ‘Contribution of SHRIMP U–Pb zircon geochronology to unravelling the evolution of Brazilian Neoproterozoic fold belts’, Precambrian Research, vol. 183, pp. 122-144. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2010.07.015 Basei, M.A.S.; Campos Neto, M.D.C.; Castro, N.A.; Nutman, A.P.; Wemmer, K.; Yamamoto, M.T.; Hueck, M.; Osako, L.S.; Siga Junior, O. & Passarelli, C.R. 2011, ‘Tectonic evolution of the Brusque Group, Dom Feliciano belt, Santa Catarina, Southern Brazil’, Journal of South American Earth Sciences, vol. 32, pp. 324-350. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.016 Černý, P.; Meintzer, R.E.; Anderson, A.J. 1985, ‘Extreme fractionation in rare-element granitic pegmatites: selected examples of data and mechanism’, Canadian Mineralogist, vol. 23, pp. 381-421. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1986, Projeto Biguaçu. Relatório de Prospecção Preliminar, Superintendência Regional de Porto Alegre. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1987, Projeto Biguaçu. Relatório de Prospecção Preliminar, Superintendência Regional de Porto Alegre. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 2014, Mapa Geológico do Estado de Santa Catarina, escala de 1: 500,000, Superintendência Regional de Porto Alegre. Ercit, T.S.; Wise, M.A. & Cerny, P. 1995, ‘Compositional and structural systematics of the columbite group’, American Mineralogist, vol. 80, pp. 613-619. Foord, E.E. 1982, ‘Minerals of tin, titanium, niobium and tantalum in granitic pegmatites’, Mineralogical Association of Canada, Short Course Handbook, vol. 8, pp. 187-238. Foord, E.E. & Cook, R.B. 1989, ‘Mineralogy and paragenesis of the McAllister Sn-Ta-bearing pegmatite, Coosa County, Alabama’, Canadian Mineralogist, vol. 27, pp. 93-105. Galliski, M.A.; Marquez-Zavalia, M.F.; Černý, P.; Martínez, V.A. & Chapman, R. 2008, ‘The Ta–Nb–Sn–Ti oxide minerals paragenesis from La Viquita, a spodumene-bearing rare element granitic pegmatite, San Luis, Argentina’, Canadian Mineralogist, vol. 46, pp. 379-393. https://doi.org/10.3749/canmin.46.2.379 Gonzáles, T.L.; Polonio, F.G.; Moro, F.J.L.; Fernández, A.F.; Contreras, J.L.S. & Benito, M.C.M. 2017, ‘Tin-tantalum-niobium mineralization in the Penouta deposit (NW Spain): Textural features and mineral chemistry to unravel the genesis and evolution of cassiterite and columbite group minerals in a peraluminous system’, Ore Geology Reviews, vol. 81, pp. 79–95. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.10.034 Hueck, M.; Basei, M.A.S. & Siegesmund, S. 2015, ‘New zircon U-Pb LA-ICP-MS ages on the São João Batista Granitic Suite, Santa Catarina State, Brazil’, 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Florianópolis, 2015, Brazil, p. 118. https://repositorio.usp.br/directbitstream/1557adb9-dc19-44d1-be8d-56ddb6ec6a49/2747571.pdf Möller, P.; Dulski, P.; Szacki, W.; Malow, G. & Riedel, E. 1988, ‘Substitution of tin in cassiterite by tantalum, niobium, tungsten, iron and manganese’, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 52, pp. 1497-1503. https://doi.org/10.1016/0016-7037(88)90220-7 Murciego, A.; Garcia Sanches, A. & Martin Pozas, J.M. 1988, ‘Microinclusiones de cassiteritas de distintos tipos de yacimientos del centro-oeste de Espanã’, Cuadernos do Laboratorio Xeologico de Laxe, vol. 12, pp. 273-287. Murciego, A.; Garcia Sanches, A.; Dusausoy, Y.; Martin Pozas, J.M. & Ruck, R. 1997, ‘Geochemistry and EPR of cassiterites from the Iberian Hercynian Massif’, Mineralogical Magazine, vol. 61, pp. 357-365. https://doi.org/10.1180/minmag.1997.061.406.03 Neiva, A.M.R. 1996, ‘Geochemistry of cassiterite and its inclusions and exsolution products from tin and tungsten deposits in Portugal’, Canadian Mineralogist, vol. 34, pp. 745-768. Pereira, R.M. 2003, Fundamentos de Prospecção Mineral. Rio de Janeiro, Editora Interciência. Pereira, R.M.; Ávila, C.A. & Neumann, R. 2004, ‘Estudo mineralógico e químico da cassiterita e de suas inclusões sólidas: implicação com a paragênese das mineralizações da Província Pegmatítica de São João Del Rei, Minas Gerais, Brasil’, Arquivos do Museu Nacional, vol. 62, pp. 321-336. Pereira, R.M.; Ávila, C.A.; Neumann, R.; Mendes, J.C. & Moura, C.A.V. 2005, ‘Rare metal oxide mineralizations related to two neoproteroic tourmaline granites from the interference zone of the Ribeira and Brasília Belts, Minas Gerais, Brazil’, Revista Brasileira Geociências, vol. 35, pp. 341-350. Pereira, R.M.; Neumann, R.; Ávila, C.A. & Castro, C. 2007, ‘Plúton Desemborque: exemplo de corpo a metais raros (Nb, Zr, Hf) e estanho, São Paulo’, Revista Brasileira de Geociências, vol. 37, pp. 257-267. Pereira, R.M.; Castro, C.; Neumann, R. & Ávila, C.A. 2008a, ‘Minerais de metais e elementos raros associados ao Granito Desemborque, São Paulo’, Revista Brasileira Geociências, vol. 38, pp. 591-597. Pereira, R.M.; Neumann, R.; Ávila, C.A. & Castro, C. 2008b, ‘Determinação da gênese da cassiterita com base na sua composição química e inclusões minerais: ocorrências no sul e sudeste brasileiro’, Revista Brasileira de Geociências, vol. 38. pp. 246-252. Pereira, R.M.; Salomão, M.; Pedroso, E.; Ávila, C.A. & Cidade, T.P. 2020, ‘Geoquímica, idade U-Pb e potencial para mineralizações de Nb-Sn no Granito São Miguel, Biguaçu, Estado de Santa Catarina’, Anuário do Instituto de Geociências, vol 43, pp. 82-96. Pieczka, A. 2010, ‘Primary Nb-Ta minerals in the Szklary pegmatite, Poland: New insights into controls of crystal chemistry and crystallization sequences’, American Mineralogist, vol. 95, pp. 1478-1492. https://doi.org/10.2138/am.2010.3321 Pollard, P.J. 1995, ‘Geology of rare metal deposits: An introduction and overview’, Economic Geology, vol. 90, pp. 489-494. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.3.489 Pouchou, J.L. & Pichoir, F. 1991, ‘Quantitative analysis of homogeneous or stratified microvolumes applying the model “PAP”’ in K.F.J. Heinrich & D.E. Newbury (eds), Electron Probe Quantitation, New York, Plenum Press, pp. 31-75. Schulz, A. & Albuquerque, L.F.F. 1969, Geologia da Quadrícula de Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil, DNPM, Porto Alegre. Selway, J.B.; Breaks, F.W. & Tindle, A.G. 2005, ‘A Review of Rare-Element (Li-Cs-Ta) Pegmatite Exploration Techniques for the Superior Province, Canada, and Large Worldwide Tantalum Deposits’, Exploration and Mining Geology, vol. 14, pp. 1-30. https://doi.org/10.2113/gsemg.14.1-4.1 Silva, L.C.; McNaughton, N.J.; Hartmann, L.A. & Fletcher, I.R. 2003, ‘Contrasting zircon growth patterns in Neoproterozoic granites of Southern Brazil revealed by SHRIMP U-Pb analysis and SEM imaging: consequences for the discrimination of emplacement and inheritance ages’, 4th South American Symposium on Isotope Geology, Salvador, 2003, Brazil. pp. 687-690. Wang, R.C.; Fontan, F.; Xu, S.J. & Chen, X.M. 1997, ‘The association of columbite, tantalite and tapiolite in the Suzhou granite, China’, Canadian Mineralogist, vol. 35, pp. 699-706. Xie, L.; Wang, C.H.; Che, X.D.; Huang, F.F.; Erdmann, S. & Zhang, W.L. 2016, ‘Tracking magmatic and hydrothermal Nb–Ta–W–Sn fractionation using mineral textures and composition: A case study from the late Cretaceous Jiepailing ore district in the Nanling Range in South China’, Ore Geology Reviews, vol. 78, pp. 300-321. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.04.003Copyright (c) 2021 Anuário do Instituto de Geociênciashttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccess2021-07-12T14:48:21Zoai:www.revistas.ufrj.br:article/39420Revistahttps://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/indexPUBhttps://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/oaianuario@igeo.ufrj.br||1982-39080101-9759opendoar:2021-07-12T14:48:21Anuário do Instituto de Geociências (Online) - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
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Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1986, Projeto Biguaçu. Relatório de Prospecção Preliminar, Superintendência Regional de Porto Alegre. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1987, Projeto Biguaçu. Relatório de Prospecção Preliminar, Superintendência Regional de Porto Alegre. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 2014, Mapa Geológico do Estado de Santa Catarina, escala de 1: 500,000, Superintendência Regional de Porto Alegre. Ercit, T.S.; Wise, M.A. & Cerny, P. 1995, ‘Compositional and structural systematics of the columbite group’, American Mineralogist, vol. 80, pp. 613-619. Foord, E.E. 1982, ‘Minerals of tin, titanium, niobium and tantalum in granitic pegmatites’, Mineralogical Association of Canada, Short Course Handbook, vol. 8, pp. 187-238. Foord, E.E. & Cook, R.B. 1989, ‘Mineralogy and paragenesis of the McAllister Sn-Ta-bearing pegmatite, Coosa County, Alabama’, Canadian Mineralogist, vol. 27, pp. 93-105. Galliski, M.A.; Marquez-Zavalia, M.F.; Černý, P.; Martínez, V.A. & Chapman, R. 2008, ‘The Ta–Nb–Sn–Ti oxide minerals paragenesis from La Viquita, a spodumene-bearing rare element granitic pegmatite, San Luis, Argentina’, Canadian Mineralogist, vol. 46, pp. 379-393. https://doi.org/10.3749/canmin.46.2.379 Gonzáles, T.L.; Polonio, F.G.; Moro, F.J.L.; Fernández, A.F.; Contreras, J.L.S. & Benito, M.C.M. 2017, ‘Tin-tantalum-niobium mineralization in the Penouta deposit (NW Spain): Textural features and mineral chemistry to unravel the genesis and evolution of cassiterite and columbite group minerals in a peraluminous system’, Ore Geology Reviews, vol. 81, pp. 79–95. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.10.034 Hueck, M.; Basei, M.A.S. & Siegesmund, S. 2015, ‘New zircon U-Pb LA-ICP-MS ages on the São João Batista Granitic Suite, Santa Catarina State, Brazil’, 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Florianópolis, 2015, Brazil, p. 118. https://repositorio.usp.br/directbitstream/1557adb9-dc19-44d1-be8d-56ddb6ec6a49/2747571.pdf Möller, P.; Dulski, P.; Szacki, W.; Malow, G. & Riedel, E. 1988, ‘Substitution of tin in cassiterite by tantalum, niobium, tungsten, iron and manganese’, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 52, pp. 1497-1503. https://doi.org/10.1016/0016-7037(88)90220-7 Murciego, A.; Garcia Sanches, A. & Martin Pozas, J.M. 1988, ‘Microinclusiones de cassiteritas de distintos tipos de yacimientos del centro-oeste de Espanã’, Cuadernos do Laboratorio Xeologico de Laxe, vol. 12, pp. 273-287. Murciego, A.; Garcia Sanches, A.; Dusausoy, Y.; Martin Pozas, J.M. & Ruck, R. 1997, ‘Geochemistry and EPR of cassiterites from the Iberian Hercynian Massif’, Mineralogical Magazine, vol. 61, pp. 357-365. https://doi.org/10.1180/minmag.1997.061.406.03 Neiva, A.M.R. 1996, ‘Geochemistry of cassiterite and its inclusions and exsolution products from tin and tungsten deposits in Portugal’, Canadian Mineralogist, vol. 34, pp. 745-768. Pereira, R.M. 2003, Fundamentos de Prospecção Mineral. Rio de Janeiro, Editora Interciência. Pereira, R.M.; Ávila, C.A. & Neumann, R. 2004, ‘Estudo mineralógico e químico da cassiterita e de suas inclusões sólidas: implicação com a paragênese das mineralizações da Província Pegmatítica de São João Del Rei, Minas Gerais, Brasil’, Arquivos do Museu Nacional, vol. 62, pp. 321-336. Pereira, R.M.; Ávila, C.A.; Neumann, R.; Mendes, J.C. & Moura, C.A.V. 2005, ‘Rare metal oxide mineralizations related to two neoproteroic tourmaline granites from the interference zone of the Ribeira and Brasília Belts, Minas Gerais, Brazil’, Revista Brasileira Geociências, vol. 35, pp. 341-350. Pereira, R.M.; Neumann, R.; Ávila, C.A. & Castro, C. 2007, ‘Plúton Desemborque: exemplo de corpo a metais raros (Nb, Zr, Hf) e estanho, São Paulo’, Revista Brasileira de Geociências, vol. 37, pp. 257-267. Pereira, R.M.; Castro, C.; Neumann, R. & Ávila, C.A. 2008a, ‘Minerais de metais e elementos raros associados ao Granito Desemborque, São Paulo’, Revista Brasileira Geociências, vol. 38, pp. 591-597. Pereira, R.M.; Neumann, R.; Ávila, C.A. & Castro, C. 2008b, ‘Determinação da gênese da cassiterita com base na sua composição química e inclusões minerais: ocorrências no sul e sudeste brasileiro’, Revista Brasileira de Geociências, vol. 38. pp. 246-252. Pereira, R.M.; Salomão, M.; Pedroso, E.; Ávila, C.A. & Cidade, T.P. 2020, ‘Geoquímica, idade U-Pb e potencial para mineralizações de Nb-Sn no Granito São Miguel, Biguaçu, Estado de Santa Catarina’, Anuário do Instituto de Geociências, vol 43, pp. 82-96. Pieczka, A. 2010, ‘Primary Nb-Ta minerals in the Szklary pegmatite, Poland: New insights into controls of crystal chemistry and crystallization sequences’, American Mineralogist, vol. 95, pp. 1478-1492. https://doi.org/10.2138/am.2010.3321 Pollard, P.J. 1995, ‘Geology of rare metal deposits: An introduction and overview’, Economic Geology, vol. 90, pp. 489-494. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.3.489 Pouchou, J.L. & Pichoir, F. 1991, ‘Quantitative analysis of homogeneous or stratified microvolumes applying the model “PAP”’ in K.F.J. Heinrich & D.E. Newbury (eds), Electron Probe Quantitation, New York, Plenum Press, pp. 31-75. Schulz, A. & Albuquerque, L.F.F. 1969, Geologia da Quadrícula de Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil, DNPM, Porto Alegre. Selway, J.B.; Breaks, F.W. & Tindle, A.G. 2005, ‘A Review of Rare-Element (Li-Cs-Ta) Pegmatite Exploration Techniques for the Superior Province, Canada, and Large Worldwide Tantalum Deposits’, Exploration and Mining Geology, vol. 14, pp. 1-30. https://doi.org/10.2113/gsemg.14.1-4.1 Silva, L.C.; McNaughton, N.J.; Hartmann, L.A. & Fletcher, I.R. 2003, ‘Contrasting zircon growth patterns in Neoproterozoic granites of Southern Brazil revealed by SHRIMP U-Pb analysis and SEM imaging: consequences for the discrimination of emplacement and inheritance ages’, 4th South American Symposium on Isotope Geology, Salvador, 2003, Brazil. pp. 687-690. Wang, R.C.; Fontan, F.; Xu, S.J. & Chen, X.M. 1997, ‘The association of columbite, tantalite and tapiolite in the Suzhou granite, China’, Canadian Mineralogist, vol. 35, pp. 699-706. Xie, L.; Wang, C.H.; Che, X.D.; Huang, F.F.; Erdmann, S. & Zhang, W.L. 2016, ‘Tracking magmatic and hydrothermal Nb–Ta–W–Sn fractionation using mineral textures and composition: A case study from the late Cretaceous Jiepailing ore district in the Nanling Range in South China’, Ore Geology Reviews, vol. 78, pp. 300-321. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.04.003 |
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