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San Andrés
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Esc. 1: 720 000
Mar 
Caribe
Océano 
Pacífico
Santa Catalina
Providencia
Gorgonilla
Número de muestras utilizadas: 9.703
4.634
400
193
85
42
23
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20
mg/kgPercentil
100
98
95
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80
60
30
0
Azufre
(S)
Máximo
Mediana
Rango intercuartílico
Promedio
Desviación estándar
12.100
 20
 0
 51
 273
Estadísticas Básicas mg/kg
Concentración en sedimentos
ATLAS GEOQUÍMICO DE COLOMBIA 
CONCENTRACIÓN DE AZUFRE (S)
Compilado por:
www.sgc.gov.co
0 60 120 180 240 300 36030
Km
1:6.000.000Escala
©
Gloria Prieto Rincón
Directora Técnica 
Recursos Minerales
Director General Servicio
Geológico Colombiano
Oscar Paredes Zapata
2020
Versión 2020
Peter Winterburn
Ministro de Minas y Energía
Diego Mesa Puyo
Asesor:
Viceministra de Minas
Sandra Sandoval Valderrama
Omar Herney Mendoza, Adrian Perez Avila, Juan Fernando Jiménez, 
Olger Mendoza, Fredy Ajiaco, Fabio Castellanos, Johanna Duarte,
Leonardo Ceballos, Karina Andrea Portilla, Nataly Cruz Sarmiento,
 Gloria Prieto Rincón.
P á g i n a 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición y características 
 
 
El azufre (S) es un elemento no metálico que pertenece al grupo 
dieciséis y tercer periodo de la tabla periódica; su número atómico 
es 16. Tiene cuatro estados de oxidación: dos (S-2, S+2), cuatro (S+4) 
y seis (S+6). Tiene cuatro isotopos naturales, 32S, 33S, 34S, 36S; de los 
cuales el 33S es el más abundante, con un 95% de abundancia 
(Enghag, 2004). 
 
Las ocurrencias de S se dan principalmente en cuatro estados de 
oxidación en el ambiente geológico: S-2 (sulfuros y sulfosales), S0 
(azufre elemental), S+4 (SO2 en gas volcánico), y S+6 (SO3 en gas 
volcánico). Su estado de oxidación determina cómo es incorporado 
a la fase mineral. Las ocurrencias más importantes de S están 
asociadas a rocas ígneas, específicamente, en las mineralizaciones 
de sulfuros metálicos. Algunos metales exhiben tendencia 
calcófila, principalmente para la formación de muchos minerales 
de sulfuros y sulfosales, como la calcosina-Cu2S, pirita-FeS2, 
esfalerita-ZnS, galena PbS, cinabrio-HgS, estibina Sb2S3, oldhamita-
CaS. Los minerales de evaporitas, generalmente, toman la forma 
de anhídridos o sulfatos hidratados, como: barita BaSO4, yeso 
CaSO4.2H2O, anhidrita CaSO4, y epsomita MgSO4.7H2O. Las 
concentraciones más altas de S se encuentran en lutitas, 
especialmente en lutitas negras. El S también está presente en 
compuestos organosulfurados en el carbón y el petróleo (Enghag, 
2004; Reimann et al., 2014). La movilidad del S frente a todo el 
rango de pH, en general es alta; con respecto al potencial redox, 
su movilidad es mayor en condiciones oxidantes. 
 
El S en solución está predominantemente como el anión SO42, sin 
embargo, la presencia e interacción del par iónico controla el 
comportamiento del S. En aguas ácidas (pH<4), el ácido sulfúrico 
no se disocia completamente, y el HSO4- puede estar presente. En 
condiciones reductoras, se puede presentar H2S de forma 
significativa. Las principales barreras geoquímicas son por la 
formación de sulfuros, por precipitación de sulfatos con algunos 
iones (por ejemplo, Ba). Está asociado a diferentes metales como 
en los sulfuros FeS2, FeAsS, ZnS, PbS, etc. Los depósitos de azufre 
se presentan principalmente de tres formas; como producto de la 
sublimación, en las emisiones gaseosas de origen volcánico 
(sulfataradas), en ambientes sedimentarios y asociado a sulfuros 
metálicos, principalmente en rocas ígneas. 
 
El S es un elemento esencial para la vida. Es un componente en 
muchos aminoácidos, los cuales están presentes en todas las 
células vegetales y animales, participa activamente en la 
construcción de proteínas y grasas. El S es usado como protección 
en las células; en el funcionamiento del hígado y en los procesos 
digestivos, y es una importante parte de la vitamina B1 e insulina. 
El sulfato es uno de los aniones menos tóxicos, aunque, 
relativamente en altas concentraciones (>1000 mg/l) puede causar 
efectos negativos en algunas especies acuáticas; en el ser humano 
puede causar catarsis e irritación gastrointestinal. Los metales 
pesados (potencialmente peligrosos) se unen al azufre de las 
proteínas, ocupando los lugares en los que normalmente va unido 
un metal vital como Fe, por ejemplo, causando enfermedades 
graves (Enghag, 2004; Reimann et al., 2014). Los principales usos 
del S, se dan en la industria de caucho, fungicidas, en la elaboración 
de medicamentos y la pólvora (Reimann & Caritat, 1998). 
 
La abundancia de S en la corteza está en entre 300 – 953 mg/kg. 
Su concentración en calizas es 500 mg/kg, en cadenas oceánicas 
de basaltos es 800 mg/kg, en gabros y basaltos es 900 mg/kg, en 
rocas ultramáficas es 600 mg/kg, en lutitas y esquistos es 1100 
mg/kg, en areniscas es 200 mg/kg, en granitos y granodioritas es 
100 mg/kg y en carbón 20.000 mg/kg (Reimann & Caritat, 1998). 
 
 
 
 
Distribución 
 
Las concentraciones de S obtenidas a partir del tratamiento de 
interpolación con el algoritmo modificado del Inverso de la 
Distancia Ponderado (IDWm), varían entre 20 y 4.634 mg/kg. El 
valor de la mediana para el conjunto de datos analíticos empleados 
para la interpolación de este elemento es de 20 mg/kg. La 
distribución espacial de S en el territorio nacional está controlada 
por variaciones litológicas y por procesos de mineralización. De 
esta forma, regiones dominadas por sedimentos ricos en materia 
orgánica y por cuerpos ígneos máficos y ultramáficos presentan las 
mayores concentraciones de este elemento. Otro factor 
determinante en la distribución de azufre, es la ocurrencia de 
mineralizaciones de pórfidos y depósitos epitermales. En 
consecuencia, los mayores enriquecimientos de S se encuentran 
en la sucesión Cretácica que aflora en la Cordillera Oriental y en 
áreas de influencia de depósitos auríferos y cupríferos de las 
Cordilleras Central y Occidental. 
 
En el Terreno Rio Negro-Juruena únicamente se dispone de 
información analítica de S en la zona sureste del departamento de 
Vichada y noreste del departamento de Guainía y una pequeña 
región al occidente del departamento de Caquetá. En esta zona 
predominan valores de S bajos, inferiores al percentil 60. Las 
concentraciones más altas en esta región, no superan el percentil 
90 y ocurren sobre algunas regiones del departamento de Caquetá 
donde aflora la sucesión sedimentaria terrígena del período 
Paleógeno del Grupo Orito (Miley & McGirk, 1948), 
probablemente estas concentraciones estén relacionadas con las 
costras de yeso y con la materia y fragmentos carbonosos que 
presenta esta unidad. 
 
En la Serranía del Perijá, en los sectores norte y noreste de la 
Serranía de San Lucas y en la porción norte de la Cordillera Oriental 
en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, dominan los 
contenidos muy bajos a bajos de S, que oscilan entre los 
percentiles 30 y 60. Sin embargo, en la Serranía del Perijá se 
observan zonas con enriquecimientos superiores a 193 mg/kg en 
sedimentos colectados sobre la secuencia sedimentaria terrígena 
Paleozoica. Por su parte, las anomalías positivas de este elemento 
en el sector norte de la Serranía de San Lucas, son mayores al 
percentil 98 y presentan fuerte asociación espacial con valores 
elevados de Au, Cu, Ag, As y Pb. Esta firma geoquímica 
corresponde a la fuente mineralizada de los depósitos epitermales 
Azufre (S) 
P á g i na 235 
del distrito metalogénico de Au y (Ag) de Barranco de Loba que 
presentan abundantes sulfuros como pirita, calcopirita, galena y 
esfalerita. 
Los sedimentos colectados en el costado oeste de la Cordillera 
Oriental en la frontera de los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca, presentan contenidos de S moderados a 
ligeramente elevados, en el rango de 42 a 193 mg/kg. En esta área 
son evidentes los valores moderados de este elemento, con 
valores superiores a 42 mg/kg que forman una tendencia con 
dirección noreste-suroeste a lo largo de la sucesión sedimentaria 
Cretácica que presenta abundantes estratos de lutitas negras ricas 
en materia orgánica. En estas facies, el S puede hospedarse en las 
moléculas orgánicas o en sulfuros autigénicos, principalmente 
pirita. La pirita sedimentaria se forma gracias a la acción de 
bacterias anaerobias que mediante el proceso de sulfato-
reducción liberan H2S, este reacciona con el óxido de hierro 
detrítico o hierro libre y forman pirita sedimentaria (Berner, 1984). 
El proceso de sulfato-reducción únicamente opera bajo 
condiciones deficientes en oxígeno, como aquellas que 
prevalecieron durante ciertos episodios del Cretácico. Por otra 
parte, en los escasos sedimentos colectados en el flanco este de la 
Cordillera Oriental, departamento de Boyacá, se observan 
preferencialmente valores moderados a altos, que fluctúan entre 
23 y 400 mg/kg. Las mayores concentraciones de este elemento 
(superiores a 400 mg/kg) se reportan en muestras colectadas en 
cercanías de las cuarzosienitas que componen al Stock de Otengá 
(Ulloa et al., 2001), que intruyen a la Formación Filitas y Esquistos 
de Busbanzá (Jiménez, 2000), unidad Precámbrica que también 
presenta anomalías positivas de S. De forma similar, a lo largo de 
las capas rojas de la Formación Girón (Hettner, 1892) también se 
registran enriquecimientos de este elemento, mayores al percentil 
98. 
La información analítica obtenida para S en el extremo sur del 
Terreno Chibcha se restringe a pequeños sectores en los 
departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y 
Nariño. En esta porción del territorio se produce un claro rasgo de 
contenidos muy bajos a bajos de este elemento, oscilando entre 
los percentiles 30 y 60. Las notables excepciones a este patrón en 
los departamentos de Tolima y Huila corresponden a sedimentos 
colectados en las áreas de influencia de la sucesión Cretácica 
compuesta por considerables estratos lutíticos con abundante 
materia orgánica que presenta contenidos de S superiores al 
percentil 98. En el departamento de Putumayo, el cuerpo 
plutónico de la unidad Cuarzomonzodiorita Sombrerillos 
(Cárdenas et al., 2003) alcanza valores altos de S, que no supera 
los 400 mg/kg. 
 
En la sección norte del Terreno Tahami se cuenta con muy pocas 
muestras en la Península de la Guajira, todas ellas con 
concentraciones muy bajas de este elemento, inferiores al 
percentil 30. Estos contenidos están asociados litológicamente a 
secuencias sedimentarias terrígenas y a conjuntos volcánicos del 
lapso Jurásico-Cretácico. 
En la Cordillera Central entre los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Tolima, Risaralda, y Valle del Cauca, los contenidos de S 
bajos a ligeramente moderados en el rango de 20 y 42 mg/kg 
prevalecen en los sedimentos colectados. Sin embargo, los 
esquistos grafíticos y anfibólicos que conforman el Grupo Ayurá 
Montebello y que afloran en la vertiente occidental de la Cordillera 
Central, en el departamento de Antioquia, presentan valores muy 
elevados de este elemento, alcanzando concentraciones de hasta 
4.634 mg/kg. En los departamentos de Caldas y Tolima, los 
contenidos de S moderados a altos entre los percentiles 90 a 100, 
se observan en relación litológica con ciertos sectores de las rocas 
metamórficas que conforman al Complejo Cajamarca (Nelson, 
1962) de edad Triásico. 
 
Los sedimentos colectados en las áreas de influencia de las rocas 
metamórficas que conforman a la unidad Anfibolita Granatífera de 
Caldas (Mejía, 1984), en el Terreno Anacona, presentan valores 
moderados de S, entre 23 y 42 mg/kg. 
La información analítica obtenida para S en el Terreno 
Quebradagrande se limita a los departamentos de Antioquia, 
Caldas y Risaralda y muestras tomadas en el departamento de 
Nariño. Este terreno se caracteriza por presentar contenidos muy 
bajos de este elemento, inferiores al percentil 30. Los valores más 
altos de S (superiores al percentil 80), se observan en relación 
litológica con las areniscas y conglomerados de edad Oligoceno de 
la Formación Amagá (González, 1980), como consecuencia de la 
presencia de mantos de carbón en esta unidad. Concentraciones 
similares se observan en las rocas ígneas extrusivas de composición 
básica e intermedia del Miembro Volcánico de la Formación 
Quebradagrande (Botero, 1963) y cuyas anomalías positivas se 
extienden hasta el departamento de Nariño. En esta última unidad 
se reportan ocurrencias de Ag de tipo epitermal que se encuentran 
relacionadas con enriquecimientos de S. En el departamento de 
Caldas, se registran contenidos de este elemento superiores a 85 
mg/kg que se asocian con cuerpos ígneos intrusivos ácidos. Esto se 
evidencia claramente sobre rocas porfiríticas y granodioríticas de 
los períodos Triásico y Neógeno entre las que resalta el Stock de 
Quebrada Pácora (González, 1980). 
 
En la región septentrional del Terreno Arquía, al extremo 
occidental de la Cordillera Central, entre los departamentos de 
Antioquia y Caldas, son evidentes los contenidos moderados a 
ligeramente elevados de S que fluctúan entre los percentiles 60 y 
90. Los valores más altos de este elemento, superiores a 85 mg/kg, 
ocurren principalmente sobre pórfidos dacíticos que hospedan 
depósitos epitermales de Au y Ag y que adicional a estos dos 
elementos, coinciden con altos niveles de Cu, As y Pb. Las 
concentraciones más altas de S en el departamento de Caldas se 
encuentran relacionadas con el distrito metalogénico de Au-(Ag) de 
Marmato. 
El flanco occidental de la Cordillera Central en los departamentos 
de Valle del Cauca y Nariño, tiende a presentar concentraciones 
muy bajas de S, oscilando entre 20 y 23 mg/kg. Estos 
empobrecimientos ocurren notablemente en áreas cercanas a las 
rocas metamórficas del Complejo Rosario (McCourt et al., 1985) y 
del Grupo Bugalagrande (Grotjohann & McCourt, 1981) en el 
departamento de Valle del Cauca y en las tobas y cenizas volcánicas 
del Neógeno en el departamento de Nariño. Los enriquecimientos 
en el sector noreste del departamento de Nariño se asocian 
litológicamente con rocas metamórficas que conforman a la unidad 
Esquistos de Buesaco (Murcia & Cepeda, 1991). 
 
En los sedimentos colectados en la zona norte del Terreno Caribe, 
en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas, los 
contenidos de S bajos a moderados, que fluctúan entre los 
percentiles 60 y 90, son evidentes. No obstante, sobre el eje y la 
vertiente este de la Cordillera Occidental son numerosas las 
anomalías positivas de este elemento. En la vertiente este de la 
Cordillera Occidental los enriquecimientos de S superiores al 
percentil 98 se asocian litológicamente con las rocas ígneas 
extrusivas de composición máfica de las Formaciones Barroso 
(Álvarez & González, 1978) y Combia (Grosse, 1926) y con cuerpos 
intrusivos dioríticos como el Stock de Támesis (Calle & González, 
1982) de edad Cretácico. Las anomalías positivas ubicadas en el eje 
de la Cordillera Occidental se relacionan principalmente con la 
secuencia sedimentaria de afinidad marina del Cretácico, la serie 
de intrusivos del Mioceno que intruyen esta sucesión y la unidad 
Cretácica Basaltos de La Clara- Río Calle (González et al., 2002). 
Numerosos intrusivos del Mioceno albergan depósitos epitermales 
de oro y configuran importantes distritos metalogénicos a cuyas 
mineralizaciones se les atribuyen los enriquecimientos de S. Entre 
estos distritos se encuentran el de El Cerro, Buriticá, Páramo de 
Frontino yFarallones. 
La información analítica obtenida para S en el área meridional del 
Terreno Caribe se limita únicamente a ciertos sectores en los 
departamentos de Valle del Cauca y Nariño. En esta porción del 
territorio predominan valores muy bajos, inferiores al percentil 30. 
Las áreas con muy altas concentraciones de S, superiores a 400 
mg/kg, incluyen aquellas donde dominan depósitos volcánicos de 
S 
P á g i n a 236 
composición andesítica que cubren el costado este del 
departamento de Nariño. 
En la Serranía de Acandí se observa una amplia diversidad de 
contenidos de este elemento. En el costado norte de la serranía 
dominan los contenidos muy bajos a bajos de S, que fluctúan entre 
20 y 23 mg/kg. Por otra parte, en el flanco sur de la serranía se 
identifican anomalías positivas con concentraciones superiores al 
percentil 98. Estos enriquecimientos se observan principalmente 
donde subyacen cuerpos ígneos volcánicos e intrusivos de 
composición máfica y félsica de las unidades Complejo Santa Cecilia 
La Equis (González, 1997)y Batolito de Acandí (Cossio, 1994). Se 
debe mencionar que, en cercanías a las anomalías positivas de S en 
esta región, se presentan importantes ocurrencias y prospectos de 
pórfidos de Cu- (Au-Mo) con altos contenidos de sulfuros como 
molibdenita, calcopirita, bornita, calcosina y covelina (Sillitoe et al., 
1982). 
El extremo norte del Terreno La Guajira presenta valores de este 
elemento inferiores al percentil 30. Estas concentraciones ocurren 
asociadas litológicamente con la secuencia sedimentaria calcárea 
del período Paleógeno que aflora al norte de la Serranía del Jarara. 
 
Citación: Mendoza, O. H., Duarte, J. y Rincón, A. Y., (2020). Azufre 
(S). En: Atlas Geoquímico de Colombia, versión 2020, Bogotá: 
Servicio Geológico Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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P á g i n a 237 
Funciones de distribución y parámetros estadísticos S 
 
a 
 
b 
 
c 
 
 
d 
 
 
 
 
Figura 31. a) Variación de la concentración en sedimentos de azufre en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). b) Variación 
de la concentración de azufre en mg/kg en sedimentos (escala logarítmica) con la distribución acumulativa empírica (normal). c) Histograma 
S cortado en 2.000 mg/kg y Frecuencia = 250 d) Histograma S (logarítmica) con corte en Frecuencia = 300. 
 
Tabla 31. Parámetros analíticos y estadísticos de azufre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azufre – (S) 
 
 
Parámetros Analíticos de S 
Muestras incluidas en 
el análisis por técnica 
analítica 
Técnica Número 
XRF 359 
Análisis LECO 403 
NAA 96 
ICP-MS 7.948 
ICP-AES 897 
TOTAL 9.703 
Muestras excluidas por 
técnica analítica 
Técnica Número 
Cromatografía 7 
ICP-MS 2.331 
ICP-AES 360 
XRF 8.026 
TOTAL 10.724 
Límite de detección 
utilizado 
Valor Número de datos 
reducidos 
20 mg/kg 5.655 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas Básicas S 
Total Registros 9.703 
Mínimo 20 
30% 20 
60% 20 
80% 20 
90% 35 
95% 100 
98% 400 
Máximo 12.100 
Mediana 20 
Rango Intercuartílico 0 
Promedio 51 
Desviación Estándar 273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
Barranquilla
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Cali
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72°0'0"W
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75°0'0"W
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°0
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78°10'0"W
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"N
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81°20'0"W
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81°25'0"W
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San Andrés
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0"N
Esc. 1: 720 000 Esc. 1: 720 000
Esc. 1: 720 000
Mar 
Caribe
Océano 
Pacífico
Santa Catalina
Providencia
Azufre
(S)
Sedimentos de Corriente 
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS
TOTALES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS
Compilado por:
www.sgc.gov.co
0 60 120 180 240 300 36030
Km
1:6.000.000Escala
©
Gloria Prieto Rincón
Directora Técnica 
Recursos Minerales
Director General Servicio
Geológico Colombiano
Oscar Paredes Zapata
2020
Versión 2020
Peter Winterburn
Ministro de Minas y Energía
Diego Mesa Puyo
Asesor:
Viceministra de Minas
Sandra Sandoval Valderrama
Muestras Incluidas
Muestras Excluidas
"
"
Número de muestras incluidas: 9.703
Número de muestras excluidas: 10.702
Omar Herney Mendoza, Adrian Perez Avila, Juan Fernando Jiménez, 
Olger Mendoza, Fredy Ajiaco, Fabio Castellanos, Johanna Duarte,
Leonardo Ceballos, Karina Andrea Portilla, Nataly Cruz Sarmiento,
 Gloria Prieto Rincón.
Gorgona
Gorgonilla
Barranquilla
Medellín
Bogotá
Cali
69°0'0"W
69°0'0"W
72°0'0"W
72°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
78°0'0"W
78°0'0"W
12
°0
'0"
N
12
°0
'0"
N
9°0
'0"
N
9°0
'0"
N
6°0
'0"
N
6°0
'0"
N
3°0
'0"
N
3°0
'0"
N
0°0
'0"
0°0
'0"
3°0
'0"
S
3°0
'0"
S
6°0
'0"
S
6°0
'0"
S
78°10'0"W
78°10'0"W
78°15'0"W
78°15'0"W
3°
0'0
"N
3°
0'0
"N
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'0"
N
81°20'0"W
81°20'0"W
81°25'0"W
81°25'0"W
13°
25'
0"N
13°
25'
0"N
13°
20'
0"N
13°
20'
0"N
San Andrés
81°40'0"W
81°40'0"W
81°45'0"W
81°45'0"W
12°
35'
0"N
12°
35'
0"N
12°
30'
0"N
12°
30'
0"N
Esc. 1: 720 000 Esc. 1: 720 000
Esc. 1: 720 000
Mar 
Caribe
Océano 
Pacífico
Santa Catalina
Providencia
Azufre
(S)
Sedimentos de Corriente 
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS
POR TÉCNICA ANALÍTICA
Compilado por:
www.sgc.gov.co
0 60 120 180 240 300 36030
Km
1:6.000.000Escala
©
Gloria Prieto Rincón
Directora Técnica 
Recursos Minerales
Director General Servicio
Geológico Colombiano
Oscar Paredes Zapata
2020
Versión 2020
Ministro de Minas y Energía
Diego Mesa Puyo
Viceministra de Minas
Sandra Sandoval Valderrama
Peter Winterburn
Asesor:
"
"
Análisis LECO "
Omar Herney Mendoza, Adrian Perez Avila, Juan Fernando Jiménez, 
Olger Mendoza, Fredy Ajiaco, Fabio Castellanos, Johanna Duarte,
Leonardo Ceballos, Karina Andrea Portilla, Nataly Cruz Sarmiento,
 Gloria Prieto Rincón.
Espectrometría de Masas con Plasma 
de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS)
Espectroscopía de Emisión Atómica con 
Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES)
Fluorescencia de rayos X (XRF) "
Activación Neutrónica (NAA) "
Gorgona
Gorgonilla
Barranquilla
Medellín
Bogotá
Cali
69°0'0"W
69°0'0"W
72°0'0"W
72°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
78°0'0"W
78°0'0"W
12
°0
'0"
N
12
°0
'0"
N
9°0
'0"
N
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N
6°0
'0"
N
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N
3°0
'0"
N
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0°0
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3°0
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S
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S
6°0
'0"
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78°10'0"W
78°10'0"W
78°15'0"W
78°15'0"W
3°
0'0
"N
3°
0'0
"N
2°
55
'0"
N
81°20'0"W
81°20'0"W
81°25'0"W
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13°
25'
0"N
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25'
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13°
20'
0"N
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20'
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San Andrés
81°40'0"W
81°40'0"W
81°45'0"W
81°45'0"W
12°
35'
0"N
12°
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12°
30'
0"N
12°
30'
0"N
Esc. 1: 720 000 Esc. 1: 720 000
Esc. 1: 720 000
Mar 
Caribe
Océano 
Pacífico
Santa Catalina
Providencia
Azufre
(S)
Sedimentos de Corriente 
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS
POR ATAQUE QUÍMICO
Compilado por:
www.sgc.gov.co
0 60 120 180 240 300 36030
Km
1:6.000.000Escala
©
Gloria Prieto Rincón
Directora Técnica 
Recursos Minerales
Director General Servicio
Geológico Colombiano
Oscar Paredes Zapata
2020
Versión 2020
Peter Winterburn
Ministro de Minas y Energía
Diego Mesa Puyo
Viceministra de Minas
Sandra Sandoval Valderrama
Pastilla Prensada (XRF) "
Omar Herney Mendoza, Adrian Perez Avila, Juan Fernando Jiménez, 
Olger Mendoza, Fredy Ajiaco, Fabio Castellanos, Johanna Duarte,
Leonardo Ceballos, Karina Andrea Portilla, Nataly Cruz Sarmiento,
 Gloria Prieto Rincón.
Agua regia "
No especificado "
HNO3-HCl-HF-HClO4 "
HNO3-HCl-HF "
Gorgona
Gorgonilla

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