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dc.contributor.authorMinuzzi, Orlando Renato Rigonpt_BR
dc.contributor.authorBastos Neto, Artur Cezarpt_BR
dc.contributor.authorFormoso, Milton Luiz Laquintiniept_BR
dc.contributor.authorAndrade, Sandrapt_BR
dc.contributor.authorJanasi, Valdecir de Assispt_BR
dc.contributor.authorFlores, Juan Antonio Altamiranopt_BR
dc.date.accessioned2012-03-21T01:20:50Zpt_BR
dc.date.issued2008pt_BR
dc.identifier.issn0001-3765pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/37646pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho enfoca a geoquímica de elementos terras raras (ETR) e de Y no minério criolítico disseminado, no depósito criolítico maciço e na fluorita associada na mina Pitinga. As assinaturas de ETR na criolita e fluorita são similares àquelas do granito Madeira. Os maiores valores de 6ETR são encontrados na criolita magmática disseminada (677 a 1.345 ppm); 6ETR é menor na criolita maciça, com valores médios de 10,3 ppm, 6,66 ppm e 8,38 ppm, respectivamente, nos tipos de criolita nucleada, caramelo e branca. A fluorita magmática disseminada apresenta os valores mais altos de 6ETR (1.708 e 1.526 ppm), contrastando com a fluorita de veio tardio (34,81 ppm). A concentração de Y é maior na fluorita disseminada e na criolita magmática. As evoluções de diversos parâmetros (∑ETR, ETRL/ETRP, Y) podem ser seguidas através dos sucessivos estágios de evolução dos albita granitos e mineralização associada. Os dados de ETR indicam que o depósito criolítico maciço foi formado por, e o minério disseminado enriquecido por (formação adicional criolita disseminadahidrotermal), fluidoshidrotermaisresiduaisdoalbitagranito. A presença do efeito tetrad não é bem definida, embora as criolitas maciças nucleada, caramelo e branca apresentem algumas evidências deste efeito.pt_BR
dc.description.abstractThis work aims at the geochemical study of Pitinga cryolite mineralization through REE and Y analyses in disseminated and massive cryolite ore deposits, as well as in fluorite occurrences. REE signatures in fluorite and cryolite are similar to those in the Madeira albite granite. The highest 6REE values are found in magmatic cryolite (677 to 1345 ppm); 6REE is lower in massive cryolite. Average values for the different cryolite types are 10.3 ppm, 6.66 ppm and 8.38 ppm (for nucleated, caramel and white types, respectively). Disseminated fluorite displays higher 6REE values (1708and1526ppm)thanfluoriteinlateveins(34.81ppm). Yttrium concentration is higher in disseminated fluorite and in magmatic cryolite. The evolution of several parameters (REEtotal, LREE/HREE, Y) was followed throughout successive stages of evolution in albite granites and associated mineralization. At the end of the process, late cryolite was formed with low REEtotal content. REE data indicate that the MCD was formed by, and the disseminated ore enriched by (additional formation of hydrothermal disseminated cryolite), hydrothermal fluids, residual from albite granite. The presence of tetrads is poorly defined, although nucleated, caramel and white cryolite types show evidence for tetrad effect.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengpt_BR
dc.relation.ispartofAnais da Academia Brasileira de Ciências= Annals of the Brazilian Academy of Sciences. Vol. 80, n.4 (2008), p. 719-733pt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectCryoliteen
dc.subjectMina Pitingapt_BR
dc.subjectAmazônia : Brasilpt_BR
dc.subjectREEen
dc.subjectY,en
dc.subjectPitingaen
dc.titleRare earth element and yttrium geochemistry applied to the genetic study of cryolite ore at the Pitinga mine (Amazon, Brazil)pt_BR
dc.typeArtigo de periódicopt_BR
dc.identifier.nrb000719208pt_BR
dc.type.originNacionalpt_BR


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