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<title>Departamento de Física y Geociencias</title>
<link>http://hdl.handle.net/10584/5607</link>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:46:43 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-09-15T00:46:43Z</dc:date>
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<title>Análisis geoquímico de la distribución y especiación de mercurio y otros metales pesados en la Ciénaga de Ayapel, Córdoba</title>
<link>http://hdl.handle.net/10584/13873</link>
<description>Análisis geoquímico de la distribución y especiación de mercurio y otros metales pesados en la Ciénaga de Ayapel, Córdoba
Olmos Castro, Sharon Dayana
Este estudio evaluó la movilidad, distribución y especiación del mercurio (Hg) y otros metales pesados (Pb, Cd, Cr, As, Zn y Cu) en el Complejo Cenagoso de Ayapel durante época seca (marzo de 2024) y húmeda (octubre de 2024), mediante análisis de agua y sedimentos (ICP-MS, DRX, FT-IR), caracterización textural y modelación geoquímica con PHREEQC. En agua superficial, las concentraciones se mantuvieron por debajo de los valores guía de la OMS; sin embargo, el Hg alcanzó 0,001 mg/L en época seca en Escobillas, indicando mayor disponibilidad en estiaje. En época húmeda, Hg, Pb, Cr y Cu disminuyeron notablemente por dilución y mayor oxigenación. El sistema presentó pH ligeramente alcalino y mayor conductividad, TDS y alcalinidad en época seca. En sedimentos, el Hg superó los criterios del CCME en todos los puntos, especialmente en Casco y Escobillas, confirmando al sedimento como principal reservorio, mientras que el Pb permaneció generalmente bajo sus umbrales. La mineralogía estuvo dominada por cuarzo y feldespatos, con óxidos de Fe; el FT-IR evidenció arcillas y materia orgánica como sitios activos de sorción. La fracción fina predominó en época seca, aumentando la retención. La modelación mostró predominio de complejos inorgánicos y sobresaturación de óxidos de Fe, que controlan la adsorción. Las isotermas indican alta afinidad inicial del Hg(II) y una barrera geoquímica eficiente, vulnerable a cambios estacionales.
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<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-20T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Developing of a machine learning force field for sodium-rich silicate systems: a framework for future boron isotope fractionation modelling</title>
<link>http://hdl.handle.net/10584/13864</link>
<description>Developing of a machine learning force field for sodium-rich silicate systems: a framework for future boron isotope fractionation modelling
Patrón Muñoz, Paola Andrea
Magma is a mixture of solids, liquids, and volatiles formed by the partial melting of rocks within the Earth’s crust and mantle. Its solid fraction consists mainly of silica minerals such as olivine, pyroxene, amphibole, micas, feldspar, and quartz. The liquid fraction (melt) is composed of mobile ions of the major elements abundant in the Earth’s crust, including Si, O, Al, K, Ca, Na, Fe, and Mg. In addition, magmas contain a volatile phase dominated by gaseous components, primarily water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), and sulfur dioxide (SO2), which strongly influence the physical and chemical evolution of magmatic systems (McDonough and Sun, 1995; Lutgens and Tarbuck, 2015; De Hoog and Savov, 2018). When a silica melt is enriched in boron, it forms borosilicate melt, which can crystal lize into minerals such as tourmaline, containing up to 3 wt% of boron (MacGregor et al., 2013).These melts are geochemically significant because boron behaves as a fluid-mobile and isotopically fractionating element during magmatic differentia tion, crystallization and metasomatism (White, 2015; Sharp, 2017; De Hoog and Savov, 2018). This mobility stems from its nature as a moderately incompatible element, which preferentially partitions into melts and volatiles during processes like magmatic differentiation, crystallization and metasomatism (Sharp, 2017). Therefore, boron is a key element for understanding geological processes and has two isotopes 10B and 11B with average relative abundances of 20% and 80%, respectively, which differ by nearly 10% in relative mass (White, 2015; De Hoog and Savov, 2018). This large mass difference makes boron isotopes powerful tracers for geological processes as crustal recycling, mantle evolution and hy drothermal alteration. The isotopic partition of boron is sensitive to parameters such as temperature, pH, and mineral coordination environment, allowing its use as a geothermometer and proxy for magmatic and fluid evolution (Lutgens and Tarbuck, 2015; White, 2015). Boron also plays an important role in industrial and technological material (Bultman et al., 2010; Huang et al., 2021). Its combination with oxygen forms borosilicate glass characterized by low thermal expansion and high chemical stability, making it important for laboratory applications. For exam ple, Pyrex is a company that manufactures laboratory glassware and kitchenware made from borosilicate glasses due to their exceptional thermal resistance and durability (Ren et al., 2017). In the field of electronics, boron serves as a crucial p-type dopant in silicon that is used in transistors and solar cells (Bultman et al., 2010; Ng and Sze, 2007). In addition, borosilicate glasses possess excellent optical transparency and refractive stability, which make them ideal for optical fibers, precision lenses, and display technologies (Belokoneva, 2005; Mutailipu et al., 2020; Huang et al., 2021).
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Corrientes de marea bajo la picnoclina en la cuenca Colombia – Mar Caribe</title>
<link>http://hdl.handle.net/10584/13717</link>
<description>Corrientes de marea bajo la picnoclina en la cuenca Colombia – Mar Caribe
López Romero, Carlos Andrés
Las corrientes de marea son un componente fundamental de la dinámica oceánica, capaces de influir en procesos de mezcla, transporte y circulación en toda la columna de agua. En el Mar Caribe, el comportamiento de las corrientes de marea no se han descrito, por lo que se desconoce su comportamiento a pesar del régimen micromareal que domina la cuenca. En este trabajo se analizan ocho series de tiempo de corrientes y presión registradas entre 2007 y 2008 en tres estaciones de anclaje en la Cuenca Colombia, a profundidades entre 500 y 1450 m. Con esta información se describen las corrientes de marea bajo la picnoclina, con el fin de disminuir el ruido ambiental en las series de tiempo de corrientes. A partir de un análisis armónico se determinaron los principales constituyentes mareales y su contribución tanto en los datos de presión como en los de corrientes, caracterizando las elipses de corriente de marea. Los resultados muestran que los armónicos diurnos, en particular K1, dominan la señal mareal en la zona de estudio, mientras que el armónico semidiurno M2 presenta una propagación con disminución de amplitud hacia el noreste, encontrando excelente coincidencia con la señal de marea observada en mareógrafos instalados en la costa adyacente. Esta comparación permitió corroborar el componente atmosférico en S2, observado en los mareógrafos, que no se observó en los datos de presión bajo la picnoclina. Así mismo se encontró una buena coincidencia entre los armónicos de marea observados en las series de tiempo de presión y las elipses de la corriente de marea, sin embargo, estas últimas presentan mayor ruido, por los que los límites de significancia son mayores. Se encontró que las corrientes de marea explican hasta un 16 % de la varianza de las corrientes observadas bajo la picnoclina, lo que sugiere un aporte significativo, aunque limitado, frente a otros forzamientos oceanográficos. Este trabajo constituye el primer análisis detallado de corrientes de marea en el Caribe colombiano y aporta evidencia de su importancia para la dinámica regional, con implicaciones para la circulación profunda, la interacción con procesos baroclínicos y la planificación de actividades offshore en la zona.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Caracterización de procesos morfo-sedimentarios dominantes en la cuenca Colombia y sus implicaciones en la interacción sedimentación- tectónica</title>
<link>http://hdl.handle.net/10584/13697</link>
<description>Caracterización de procesos morfo-sedimentarios dominantes en la cuenca Colombia y sus implicaciones en la interacción sedimentación- tectónica
Rincón Ramírez, Gyna Marcela
La cuenca Colombia, localizada en la placa Caribe con una extensión aproximada de 260.000 km², constituye una de las provincias sedimentarias más importantes del margen noroccidental de Suramérica. En años recientes, investigaciones geofísicas, sísmicas y sedimentológicas han comenzado a revelar aspectos fundamentales sobre la estructura tectónica y la dinámica interna de la placa Caribe, particularmente en la cuenca Colombia. También ha sido objeto de una intensa exploración por la industria petrolera desde la década de 1980. Además, estudios recientes se han enfocado principalmente en el abanico submarino del río Magdalena, identificado como la principal área fuente de sedimentos y actualmente considerado un potencial gasífero de relevancia mundial. Sin embargo, la interacción entre los procesos sedimentarios asociados a las corrientes de fondo, los procesos de gravitacionales (en masa y flujos de sedimentos) y la configuración morfotectónica ha sido poco documentada.&#13;
El presente trabajo integra, por primera vez, información sedimentológica, sísmica y paleoceanográfica para reconstruir la historia depositacional de la cuenca Colombia y su relación con la evolución tectónica y la circulación oceánica. A partir del análisis de sísmica 2D y de registros de sondeos del International Ocean Discovery Program (IODP), se caracterizó la cronoestratigrafía sísmica, identificando siete secuencias principales que registran la evolución desde el Cretácico hasta el Pleistoceno temprano.&#13;
Los resultados muestran que el patrón sedimentario estuvo controlado por la interacción de tres factores principales: la tectónica, mediante la subsidencia diferencial y el desarrollo del cinturón deformado, que definieron los depocentros y la preservación de los depósitos. El aporte terrígeno, dominado por el sistema fluvio-deltaico del Magdalena y, en menor medida, por el Proto-Cauca, que configuraron el abanico submarino y controlaron las tasas de acumulación sedimentaria, especialmente desde el Mioceno medio. Y la oceanografía, a través de las corrientes de fondo que atravesaban el Caribe antes del cierre del istmo de Panamá, responsables de la formación de depósitos contorníticos (laminares, confinados, híbridos, adosados y con surco), los cuales interactuaron con sistemas turbidíticos y dieron lugar a depósitos híbridos.&#13;
VI&#13;
Estas unidades comprenden tres grandes conjuntos de depósitos: contornitas, depósitos de flujo en masa, y/o el abanico turbidítico del Magdalena. La arquitectura estratigráfica evidencia una transición deposicional: desde el predominio de contornitas en el Mioceno medio, pasando por sistemas mixtos contornita–turbidita durante el Mioceno superior, hasta el establecimiento de un régimen dominado por turbiditas y depósitos gravitacionales en el Plioceno–Pleistoceno, coincidiendo con el cierre progresivo del Istmo de Panamá y la reorganización del patrón de circulación regional.&#13;
Este trabajo demuestra que la cuenca Colombia debe entenderse como un sistema sedimentario complejo, resultado de la interacción entre la tectónica activa, el aporte sedimentario continental y la dinámica oceanográfica profunda. Su estudio no solo aporta claves para la reconstrucción paleoceanográfica del Caribe occidental, sino que también tiene implicaciones directas en la evaluación del potencial de sus sistemas petrolíferos y en los modelos de reconstrucción paleotectónica y paleogeográfica
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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