Caracterización de perfiles de meteorización del batolito antioqueño, para entender procesos morfogéneticos y mineralógicos como formadores de suelo y paisaje
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Resumen
El objetivo principal de este estudio es caracterizar los perfiles de meteorización del Batolito Antioqueño, para comprender los procesos morfogenéticos y mineralógicos que dan forma al suelo y al paisaje. Se utilizó una metodología que combinó análisis químicos, mineralógicos y pedológicos, incluyendo técnicas como la micromorfología de suelos, difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), granulometría, pH, elementos químicos y capacidad de infiltración en tres perfiles de meteorización ubicados en P1: Latitud 6.192878°, Longitud -75.287087°, P2 Latitud 6.178298°, Longitud -75.304540°P3 Latitud 6.172908°, Longitud -75.325542°.
El análisis mineralógico y geoquímico de los perfiles reveló que la meteorización está favorecida por procesos de hidrólisis y oxidación, lo que se manifiesta en un pH ácido (entre 5.08 y 6.25). El estudio permitió documentar la evolución mineralógica a lo largo de los perfiles: se observó el paso de feldespatos a minerales del grupo del caolín y un aumento de hidróxidos de aluminio como la gibsita.
Específicamente, en los horizontes superiores, se identificaron cambios significativos en la composición, con la transformación de minerales primarios como la biotita en minerales secundarios (ilita, haloisita, gibsita y caolinita). Los horizontes tipo saprolito, en cambio, muestran una preservación parcial de los minerales primarios, con presencia de feldespato y biotita, junto a sus alteraciones iniciales. A lo largo de todo el perfil, el cuarzo se mantiene como un mineral resistente.
Los recorridos de campo revelaron que la formación del paisaje de colinas en el Oriente Antioqueño no es resultado exclusivo de la meteorización in situ del material parental. La evidencia sugiere que también está influenciado por la presencia de capas de ceniza volcánica proveniente del Macizo Ruiz-Tolima. Estas capas, con espesores que varían entre 2 cm y 1.5 m, han actuado como un factor morfogenético fundamental.
La ceniza volcánica ha modificado la superficie del Batolito Antioqueño, formando paleosuelos y mejorando propiedades del suelo como la infiltración y la regulación hídrica. Adicionalmente, se ha observado que estas capas contribuyen a mitigar la erosión. (Texto tomado de la fuente)
Abstract
The main goal of this study is to characterize the weathering profiles of the Antioquia Batholith to understand the morphogenetic and mineralogical processes that shape the soil and landscape. The methodology used combined chemical, mineralogical, and pedological analyses, including techniques such as soil micromorphology, X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), scanning electron microscopy (MEB), granulometry, pH, chemical elements, and infiltration capacity across three weathering profiles located at: P1 (Latitude 6.192878°, Longitude -75.287087°), P2 (Latitude 6.178298°, Longitude -75.304540°), and P3 (Latitude 6.172908°, Longitude -75.325542°)
The mineralogical and geochemical analysis of the profiles revealed that weathering is favored by hydrolysis and oxidation processes, which is reflected in an acidic pH (between 5.08 and 6.25). The study documented the mineralogical evolution along the profiles: the transition from feldspars to minerals of the kaolin group and an increase in aluminum hydroxides like gibbsite were observed.
Specifically, in the upper horizons, significant changes in composition were identified, with the transformation of primary minerals like biotite into secondary minerals (illite, halloysite, gibbsite, and kaolinite). The saprolite-type horizons, in contrast, show a partial preservation of primary minerals, with the presence of feldspar and biotite, along with their initial alterations. Quartz remains a resistant mineral throughout the entire profile.
Field surveys revealed that the formation of the hill landscape in Eastern Antioquia is not solely the result of in-situ weathering of the parent material. Evidence suggests it is also influenced by the presence of volcanic ash layers from the Ruiz-Tolima Massif. These layers, with thicknesses varying between 2 cm and 1.5 m, have acted as a fundamental morphogenetic factor.
The volcanic ash has modified the surface of the Antioquia Batholith, forming paleosols and improving soil properties such as infiltration and water regulation. Additionally, these layers have been observed to help mitigate erosion.
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