Condiciones metamórficas del grafito en el Complejo Metamórfico Paleozoico Esquisto Granjeno
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Published:2024-04-30
Issue:27
Volume:10
Page:75-81
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ISSN:2448-4997
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Container-title:Journal of Basic Sciences
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language:
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Short-container-title:J. Basic Sci.
Author:
Torres-Sánchez Sonia A.,Augustsson Carita,Jenchen Uwe,Barboza-Gudiño Rafael,Morales Bautista Carlos M.,Hernández-Martínez Karla R.,Garcia-Zaleta David S.
Abstract
El Complejo Metamórfico Paleozoico Esquisto Granjeno se compone por rocas con eductos sedimentarios e ígneos. El énfasis de este trabajo radica en la una unidad grafítica, de la cual no se ha entendido completamente su origen y evolución. Durante el metamorfismo las condiciones de grafitización corresponden a un proceso irreversible. Por lo cual el proceso de grafitización se considera un indicador confiable para estimar las condiciones térmicas máximas durante el metamorfismo. Se realizaron análisis geoquímicos en roca total y mineral con la finalidad de estimar las condiciones de grafitización y la mineralogía formada durante este proceso. Se estima que el proceso de grafitización ocurrió en dos rangos de temperatura de 318–339°C y 426–432°C. Por lo tanto, los sedimentos ricos en materia orgánica depositados en una cuenca oceánica localizada en la periferia del NW Gondwana fueron afectados por alto grado de metamorfismo regional durante el cierre de Pangea.
Publisher
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco
Reference9 articles.
1. Bucher, K., (2023). “Petrogenesis of metamorphic rocks”, Springer Nature, Freiburg Germany. 2. Buseck, P. R., & Beyssac, O., (2014), “From organic matter to graphite: Graphitization”, Elements, 10(6), 421-426. 3. Torres Sánchez, S.A., (2015), “Implicaciones Geodinámicas Del Complejo Metamórfico Paleozoico de La Sierra Madre Oriental en El Noreste De México”, Tesis Doctoral, UANL, FCT, 300p., México. 4. Beyssac, O., Rouzaud, J. N., Goffe, B., Brunet, F., & Chopin, C., (2002), “Graphitization in a high-pressure, low-temperature metamorphic gradient: a Raman microspectroscopy and HRTEM study”. Contributions to Mineralogy and Petrology, 143(1), 19-31. 5. Rumble, D., (2014), “Hydrothermal graphitic carbon”, Elements, 10(6), 427-433.
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