Hostname: page-component-7479d7b7d-k7p5g Total loading time: 0 Render date: 2024-07-15T14:25:05.188Z Has data issue: false hasContentIssue false

The significance of clay minerals in studies of the evolution of the jurassic deposits of the Betic Cordillera, SE Spain

Published online by Cambridge University Press:  09 July 2018

I. Palomo Delgado
Affiliation:
Dpto. Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Dpto. de Investigaciones Geológicas del CSIC, Universidad de Granada, España
M. Ortega Huertas
Affiliation:
Dpto. Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Dpto. de Investigaciones Geológicas del CSIC, Universidad de Granada, España
P. Fenoll Hach-Ali
Affiliation:
Dpto. Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Dpto. de Investigaciones Geológicas del CSIC, Universidad de Granada, España

Abstract

A detailed study of the mineralogy of the Jurassic detrital sediments of the Betic Cordillera (SE Spain) was needed to resolve problems relating to the environment of deposition. The choice of the marly limestone and marl facies for such a study was appropriate, because these are well represented throughout the Cordillera and consist of the earliest materials deposited after the break-down of the Liassic carbonate platform. Quantitative mineralogical analyses and crystallochemical studies enabled the source area to be defined, as well as indicating the likely erosion and weathering processes undergone by the minerals during transport and deposition, and the degree of diagenesis. Four mineral associations were distinguished, permitting a temporal and spatial analysis of the environment of deposition, and the relationship between its mineralogy and the different lithological facies.

Resumen

Resumen

La resolución de algunos problemas relacionados con el medio de depósito de los sedimentos detriticos jurásicos de las Cordilleras Béticas (SE de España), requiere un estudio detallado de su mineralogia. La elección, para ello, de la facies denominada de ‘margocalizas y margas’ parece adecuada por cuanto dicha facies está ampliamente representada en el ámbito de las Cordilleras Béticas y—además—constituye los primeros materiales depositados tras la desintegración de la plataforma carbonatada liásica. El análisis cuantitativo y el estudio cristaloquimico de los minerales de la arcilla han permitido establecer hipótesis sobre el áreafuente, los procesos de erosión y meteorización experimentados durante el transporte y el depósito asi como el grado de diagénesis. Se han diferenciado cuatro asociaciones minerales que han posibilitado analizar la evolución temporal y espacial del medio de depósito, y la relación existente entre las diferentes facies litológicase y la mineralogia.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland 1985

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

Albee, A.L. (1962) Relationships between the mineral association, chemical composition and physical properties of the chlorite series. Am. Miner. 47, 851870.Google Scholar
Azema, J., Foucault, A., Foucarde, E., Garcia, Hernandez M., Gonzalez, Donoso J.M., Linares, A., Linares, D., Lopez, Garrido A.C., Rivas, P. & Vera, J.A. (1979) Las mierofacies del Jurásico y Cretácico de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Univ. de Granada, 83 pp.Google Scholar
Bailey, S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. Clay Miner. 15, 8593.CrossRefGoogle Scholar
Barahona, E. (1974) Arcillas de ladrilleia de la provineia de Granada: evaluación de algunos ensayos de materias primas. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, Secretariado de Publicaciones, 398 pp.Google Scholar
Barahona, E. & Linares, J. (1970) Changes in clay mineral compositions in sediments from southern Spain. Reunión Hispano Belga de Minerales de la Arcilla Madrid, 219222.Google Scholar
Blumenthal, M.M. (1927) Versuch einer tektonischen Glrederung der Betischen Kórdilleren von Central und Südwest (Andalusien). Eclog. Geol. Heiv. 20, 487532.Google Scholar
Burst, J.F. (1959) Postdiagenetic clay mineral environmental relationships in the Gulf Coast Eocene. Clays & Clay Miner. 6, 327341.Google Scholar
Busnardo, R. (1979) Prébetique et Subbétique de Jaén à Lucena (Andalousie). Introduction et Trias. Doc. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon 65, 183 pp.Google Scholar
Caballero, M.A. & Martin Vivaldi, J.L. (1974) Genesis of clay minerals in Triassic sedimentary basins. Bull. Groupe Fran.Argiles XXVI(2), 229237.Google Scholar
Cipriani, C., Sassi, F.P. & Viterbo-Bassani, C. (1968) La composizione delle miche chiarr in rapporto con la constanti reticolare e grado metamorfico. Red. Soc. Ital. Min. Petrol. 24, 153187.Google Scholar
Comas, M. C. (1978) Sobre la geología de los montes orientales: sedimentaeión y evolución paleogeográfica desde el Juràsico al Mioceno inferior (Zona Subbética, Andalucía). Tesis Doctoral. Univ. de Bilbao, 323 pp.Google Scholar
Dunoyer, De Segonzac G. (1970) The transformation of clay minerals during diagenesis and low-grade metamorphism. A review. Sedimentology 15, 281346.Google Scholar
Ernst, W.G. (1963) Significance of phengite micas from low-grade schists. Am. Miner. 48, 13571373.Google Scholar
Evans, B.W. & Guidotti, C.V. (1966) The siilimanite-potash feldspar isograde in Western Marine, USA. Contr. Miner. Petrol. 12, 2662.Google Scholar
Fairbridge, R. W. (1967) Syndiagenesis-anadiagenesis-epidiagenesis. Revival and feedback. Proc. VII Int. Congr. Sedim., Reading-Edinburgh, 279281.Google Scholar
Fallot, P. (1948) Les Cordillères Bétiques. Est. Geol. VIII, 83172.Google Scholar
Garcia Dueñas, V. (1967a) Unidades paleogeográficas en el sector central de la Zona Subbética. Com. Inst. Geol Min. España CI-CII, 73100.Google Scholar
Garcia Dueñas, V. (1976b) La Zona Subbética al norte de Granada. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 245 pp.Google Scholar
Garcia Dueñas, V. & Rivas, P. (1975) Le Subbétique median au N. de Grenade. Itineraire géologique de Grenade à Puente Arenas (Campillo de Arenas). Soc. GéoL France (guia de excursión).Google Scholar
Garcia Hernandez, M., Lopez, Garrido A.C., Rivas, P., Sanz, De Galdeano C. & Vera, J. (1980) Mesozoic palaeogeographic evolution of the External Zones of the Betic Cordillera. Geol. en Mijnbouw. 59, 155163.Google Scholar
Garrels, R.M. & Howard, P. (1959) Reaction of feldspar and mica with water at low temperature and pressure. Clays & Clay Miner. 6, 6869.CrossRefGoogle Scholar
Kepezhinskas, K.B. (1965) Composition of chlorites as determined from their physical properties. Dokl. Akad.Nauk.S.S.S.R. 126129.Google Scholar
Lognivenko, M.V. & Karpova, G.V. (1968) Stages of postdiagenetic alteration in rocks of coalbearing formations. 23rd Proc. Intern. Geol Congr. Prague, 238239 (abstract).Google Scholar
Long, G. & Neglia, S. (1968) Composition de I'eau interstitielle des argiles et diagenése des minéraux argileux. Rev. Inst. Franç. Pétrole. 23, 5369.Google Scholar
Martin, Ramos J.D. (1976) Las micas de las Cordilleras Béticas. Tesis Doctoral, Univ. Granada, 244 pp.Google Scholar
Millot, G. (1964) Géologie des Argiles. Masson et Cie, Paris, 499 pp.Google Scholar
Nieto, F. & Rodriguez, Gallego M. (1981) Alteración experimental de cloritas. Acad. Ciencias Mat. Fís-Quím. y Nat. de Granada 1, 108124.Google Scholar
Nieto, F. (1982) Las cloritas de las Cordilleras Béticas. Tesis Doctoral, Univ. Granada, 249 pp.Google Scholar
Palomo, Delgado M.I. (1981) Mineralogía de las facies margosas jurtásicas en afloramientos del Subbético Medio y Externo (Cordilleras Bdtieas). Tesis de Licenciatura, Univ. Granada, 195 pp.Google Scholar
Palomo, Delgado M. I., Ortega, Huertas M. & Fenoll, Hach-Ali P. (1981) Los carbonatos de las facies margosas jurásicas en las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas (provincias de Granada y Jaén). Bol. Soc. Esp. Min. 4, 1528.Google Scholar
Puy, J.L. (1979). Mineralogía y geoquímica del Trías de la Zona Subbética de Huelma (Jaén). Tesis Doctoral, Univ. Granada, 336 pp.Google Scholar
Rivas, P. (1972) Estudio paleontológico-estratigràtifieo del Lias (Sector Central de las Cordilleras Béticas). Tesis Doctoral, Univ. Granada, 81 pp.Google Scholar
Rivas, P., Sanz De Galdeano, C. & Vera, J. (1979) Itinerartos geológicos de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Secret. Publ. Univ. Granada, 86 pp.Google Scholar
Sanz, De Galdeano C. (1973) Geologìa de la transversal Jaén-Frailes (provineia de Jaén). Tesis Doctoral, Univ. Granada, 274 pp.Google Scholar
Velde, B. & Hower, J. (1963). Petrological significance of illite polymorphism in Paleozoic sedimentary rocks. Am. Miner. 48, 12391254.Google Scholar
Velde, B. (1965) Experimental determination of muscovite polymorph stabilities. Am. Miner. 50, 436449.Google Scholar
Weaver, C.E. (1968) Relations of composition to structure of dioctahedral 2:1 clay minerals. Clays & Clay Miner. 16, 5161.Google Scholar
Weaver, C.E. & Pollard, L.D. (1973) The Chemistry of Clay Minerals. Elsevier Scientific Publishing Co., New York.Google Scholar
Yoder, H.S. & Eugster, H.P. (1954) Synthesis and stability of the muscovites. Am. Miner 39, 350351.Google Scholar