Limonita de níquel bajo una costra laterítica más oscura.Ejemplo de construcción con laterita enPre Rup,Angkor,Camboya.Camino de laterita en Casamance, Senegal.
Lalaterita es elsuelo propio de las regiones cálidas, caracterizado por la pobreza ensílice y su elevada cantidad dehierro,alúmina y/u otros minerales. Las costras lateríticas se deben a lameteorización de la capa superficial del suelo, es decir, a la acciónin situ de los agentes meteorológicos (lluvia, insolación, viento, acción de los seres vivos, etc.).
Francis Buchanan-Hamilton acuñó el nombre "laterita" para describir una formación geológica enKerala, en la India, descrita inicialmente por él en 1807.[1][2] Aunque en su descripción inicial Buchanan-Hamilton no utilizó la palabra, más tarde adoptó la palabralaterita, proveniente del latínlater, que significa ladrillo, para designar a la laterita, ya que esta puede fácilmente ser cortada en forma de ladrillo, para su uso en la construcción.[1] La palabra se ha usado para definir horizontes de suelo variablecementados y ricos ensesquióxidos.[3] También se ha utilizado para denominar cualquier suelo rojizo en o cerca de la superficie terrestre.[3] Científicos como M.F. Thomas, G. Taylor y R.A. Eggleton recomiendan denominarferricreto a las capas endurecidas superiores de los perfiles lateríticos para evitar confusión con el concepto original que refiere a unregolito blando.[2]
Yves Tardy, delInstitut National Polytechnique de Toulouse y delCentre National de la Recherche Scientifique calculó que las lateritas cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre continental.[4] Los suelos lateríticos son lossubsuelos de las selvas ecuatoriales, de lassabanas de las regiones tropicales húmedas, y de lasestepas del Sahel.[4] Las lateritas cubren la mayor parte de las tierras situadas entre lostrópicos de Cáncer yCapricornio, áreas en estas latitudes que no están cubiertas de laterita incluyen la parte occidental deAmérica del Sur, la porción sudoeste de África, las regiones desérticas del norte y centro deÁfrica, lapenínsula arábiga y el interior de Australia.[4]
Algunas de lasrocas ultramáficas más antiguas y altamente deformadas que han sufrido laterización se encuentran en los complejosescudos precámbricos deBrasil yAustralia. Pequeñas y altamente deformadas formacionesintrusivas de tipo Alpino han pasado a formar perfiles de laterita enGuatemala,Colombia,Europa Central, laIndia yBirmania. Fragmentos dearcos de islas en grandescabalgamientos del Mesozoico-Cenozoico (251 a 65 millones de años de edad) y zonas de colisión en general han sufrido laterización enNueva Caledonia,Cuba,Indonesia y lasislas Filipinas. Las lateritas reflejan antiguas condiciones atmosféricas, de manera que las lateritas que se encuentran hoy en día en las regiones fuera de lazona intertropical son producto de las antiguas épocas geológicas, cuando esa zona estaba cerca del ecuador. Hoy en día la laterita que yace fuera de los trópicos húmedos es considerada como indicador de cambio climático, de la deriva continental o de una combinación de ambos.[cita requerida]
Las cubiertas de laterita son gruesas en las zonas estables delEscudo de Etiopía occidental, encratones deAmérica del Sur, y en elEscudo Australiano.[4] En las mesetas de la India central la laterita alcanza un espesor de 30 m.[5] Las lateritas pueden ser blandas y fáciles de romper en trozos más pequeños, o firmes y resistentes. Las rocas de basamento en zonas de lateritas están enterradas bajo la gruesa capa de material degradado y rara vez se hallan expuestas en la superficie.[4] Los suelos lateríticos constituyen normalmente la parte más alta de una cubierta de laterita.
La meteorización tropical (laterización) es un prolongado proceso de meteorización química donde los suelos y regolitos resultantes varían en grosor, química y mineralogía.[6] Los productos iniciales de la meteorización son rocas esencialmentecaolinitizadas llamadassaprolitas.[7] Un período de laterización se extendió desde aproximadamente mediados del períodoTerciario a mediados delCuaternario (35 a 1,5 millones de años atrás).[6] Análisis estadísticos muestran que la transición en los niveles medios y la varianza de18O durante la mitad delPleistoceno fue abrupta.[8] Este cambio brusco fue global y representa principalmente a un aumento de la masa de hielo coincidiendo casi al mismo tiempo con una disminución brusca de las temperaturas superficiales de los océanos. Estos dos cambios indican un enfriamiento global repentino.[8] La tasa de laterización habría disminuido con el enfriamiento brusco de la tierra. La meteorización en los climas tropicales continúa hasta nuestros días una tasa reducida.[6]
Las lateritas se forman a partir de lalixiviación de rocas madres que pueden sersedimentarias,metamórficas;ígneas oproto-menas.[4] Dicha lixiviación va dejando en el residuo losiones más insolubles que son predominantemente elhierro yaluminio. El mecanismo de lixiviación sigue los siguientes pasos: 1) ácidos disuelven laestructura cristalina de un mineral determinado del material padre, 2) esto es seguido por lahidrólisis yprecipitación deóxidos insolubles ysulfatos de hierro, aluminio y sílice. Todo esto bajo en condiciones de alta temperatura[9] de un clima monzónico subtropical húmedo.[10] Una característica esencial para la formación de laterita es la repetición de las estaciones húmedas y secas.[11] Las rocas son lixiviados por el agua de lluvia que se filtra durante la temporada de lluvias;. la solución resultante que contiene los iones lixiviados es llevada a la superficie por la acción capilar durante la estación seca.[11] Estos iones formansales que se secan en la superficie. Dichas sales son lavadas durante la próxima temporada de lluvias.[11] La formación de laterita se ve favorecida en zonas de relieve atenuado como suaves crestas y mesetas que evitan la erosión de material superficial.[6]: 4 Durante la formación de lateritas existe una zona de reacción en donde las rocas están en contacto con agua que abarca el nivel más bajo al más alto en el que fluctúa elnivel freático. Esta zona de reacción se agota progresivamente de los iones fácilmente lixiviados desodio,potasio,calcio ymagnesio.[11] Una solución con estos iones puede tener elpH adecuado para disolver preferentementeóxido de silicio en lugar de los óxidos de aluminio y óxidos de hierro.[11]
Las composiciones mineralógicas y químicas de las lateritas dependen de las rocas padres. Las lateritas consisten principalmente decuarzo,circón, y óxidos detitanio, hierro,estaño, aluminio ymanganeso, que van permaneciendo durante el curso de la meteorización.[4] El cuarzo es el mineral más residual más abundante de las rocas padres.[4] La composición de la laterita varía significativamente en función de su ubicación, el clima y la profundidad.[9] Los minerales principales que alberganníquel ycobalto pueden ser tantoóxidos de hierro,minerales de la arcilla uóxidos de manganeso.[9] Los óxidos de hierro derivan de rocas ígneas máficas y otras rocas ricas en hierro;. bauxitas derivan de roca ígnea granítica y otras rocas pobres en hierro.[11] Las lateritas de níquel se producen en zonas de la tierra donde rocas ultramáficas (que contienen minerales ferromagnésicos como olivino, piroxeno y anfíbol) han experimentado meteorización bajo clima tropical por tiempos prolongados.[6]
↑Chowdhury, M.K. Roy; Venkatesh, V.; Anandalwar, M.A.; Paul, D.K. (1965).Recent Concepts on the Origin of Indian Laterite(en inglés). Geological Survey of India, Calcutta. Archivado desdeel original el 16 de marzo de 2012. Consultado el 17 de abril de 2010.: 554
↑abcdeDalvi, Ashok D.; Bacon, W. Gordon; Osborne, Robert C. (7 a 10 de marzo de 2004).«The Past and the Future of Nickel Laterites».PDAC 2004 International Convention, Trade Show & Investors Exchange. Archivado desdeel original el 4 de noviembre de 2009. Consultado el 17 de abril de 2010.: 3
Schellmann, W. (1983):Geochemical principles of lateritic nickel ore formation. Proceedings of the 2nd International Seminar on Lateritisation Processes, Sao Paulo, 119-135