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Dónde se extraen, se tallan y se comercian las piedras.

El terreno que recorremos. Las localidades mineras, las ciudades donde se talla el bruto y cambian de manos las piedras talladas, y los tipos de yacimiento que ponen las gemas al alcance.

Localidades mineras
56
Centros de comercio
14
Países
37
Tipos de yacimiento
10
(Fig. 01)Atlas de minas56 localidades

De dónde vienen
las piedras.

Chimeneas de kimberlita, gravas con gemas, fajas de mármol y vetas de esmeralda. Filtre por piedra y elija después una localidad para leer su ficha.

Ficha de localidad

Mogok

País
Myanmar
Piedras
Rubí, zafiro, espinela, peridoto
Estado
artesanal
Posición
22°55′12″ N 096°30′00″ E

El distrito clásico del rubí; en manos de los rebeldes del TNLA de julio de 2024 a octubre de 2025

Las posiciones son aproximadas, con un margen de unos 0.1°. Estado en 2026. Capítulo 05 · Minería y abastecimiento

(Fig. 02)Centros de comercio14 ciudades

Dónde cambian
de manos las piedras.

La mayoría de las piedras se tallan y se venden lejos de donde se extraen. Una búsqueda suele pasar por varias de estas ciudades antes de llegar a un laboratorio.

Ficha del centro

Amberes

País
Bélgica
Posición
51°12′36″ N 004°25′12″ E

Comercio de bruto y de pulido; cuatro de las 27 bolsas del mundo; 213 millones de quilates expedidos en 2025

Los centros se muestran a nivel de ciudad. Capítulo 06 · Sector y cadena de suministro

(Fig. 03)Cadena de suministro6 etapas, de la mina al escaparate

De la mina
al mostrador.

Una piedra cambia de manos muchas veces antes de que alguien la lleve puesta. Cada etapa tiene su capítulo.

  1. Etapa 1 de 6CH-05

    Minería

    Exploración, extracción y recuperación de bruto de fuentes kimberlíticas, aluviales, marinas y artesanales, y clasificación posterior en surtidos de venta

    Minería
  2. Etapa 2 de 6CH-06

    Comercio de bruto

    Venta de bruto por contrato a plazo (sights), tender o subasta, y reventa de lotes entre comerciantes

    Sector
  3. Etapa 3 de 6CH-07

    Talla y pulido

    Escaneado, planificación, aserrado, redondeado y facetado del bruto hasta obtener piedras pulidas; se pierde cerca de la mitad del peso en bruto

    Talla
  4. Etapa 4 de 6CH-08

    Comercio de pulido

    Venta al por mayor de piedras pulidas sueltas, a menudo con informes de clasificación de laboratorio, a través de bolsas, comerciantes y plataformas de negociación en línea

    Clasificación
  5. Etapa 5 de 6CH-16

    Fabricación de joyería

    Diseño, fundición y engaste de piedras en joyas acabadas para marcas y cadenas minoristas

    Joyería
  6. Etapa 6 de 6CH-13

    Venta minorista

    Venta al consumidor a través de cadenas, joyeros independientes, casas de lujo y minoristas en línea

    Mercados
(Fig. 04)Yacimientos10 tipos

Cómo guarda el suelo
las gemas.

Los yacimientos primarios conservan las piedras donde se formaron. Los secundarios están donde los ríos y los mares las llevaron. Cada uno exige una minería distinta.

Fig. 04.2

Tipos de yacimiento

Tipos de yacimiento
Tipo de yacimientoEngastePiedrasEjemplos
Chimenea kimberlíticaChimeneas volcánicas que intruyen cratones estables desde el Proterozoico temprano; un magma generado a hasta 200 o 300 km de profundidad sube los diamantes del mantoDiamanteOrapa y Karowe (Botsuana), Udachnaya (Rusia), Diavik y Ekati (Canadá)
Chimenea de lamproítaMagma mantélico rico en potasio y en magnesio que forma chimeneas similares; a diferencia de las kimberlíticas, carecen de ilmenitaDiamante, incluidos los rosas y pardosArgyle y Ellendale (Australia Occidental)
Aluvial, de placer y marinoMinerales densos y duraderos concentrados por ríos, playas y corrientes oceánicas tras la erosión de la roca fuenteDiamante, zafiro, rubíCosta y fondo marino de Namibia, Ratnapura y Elahera (Sri Lanka), Ilakaka (Madagascar)
Pegmatita graníticaCuerpos graníticos gruesos de etapa tardía, enriquecidos en elementos incompatibles; las gemas crecen en bolsadas abiertas o rellenas de arcilla en la zona del núcleoTurmalina, berilo, espodumena (kunzita), topacio, granateMinas Gerais (Brasil), Madagascar, Skardu (Pakistán), condado de San Diego (EE. UU.)
Metamórfico encajado en mármolCaliza metamorfizada deformada por la colisión de la India con Asia; el rubí creció a unos 620–670 grados C y 2.6–3.3 kbarRubí, espinelaMogok y Mong Hsu (Myanmar), Luc Yen (Vietnam), Jegdalek (Afganistán), Hunza (Pakistán)
Metamórfico de tipo anfibolitaRubí en rocas máficas y ultramáficas metamorfizadas; la mayor parte de la producción, de terrenos coluviales y aluviales cercanosRubíMontepuez (Mozambique)
Asociado a basaltosBasaltos alcalinos, basanitas y lavas afines suben xenocristales de corindón en coladas y tapones; las gemas se recuperan de la cobertera meteorizadaZafiro azul, verde y amarillo; rubíPailin (Camboya), Tailandia, Nueva Gales del Sur y Queensland, Nigeria, Aksum (Etiopía)
Encajado en rocas máficas (esmeralda)El berilio se encuentra con el cromo en rocas máficas y ultramáficas metamorfizadas; cerca del 70% de la producción mundial de esmeraldaEsmeraldaBrasil, Zambia, Rusia
Hidrotermal en lutita negraSalmueras de origen evaporítico a unos 300–330 grados C reaccionan con lutita del Cretácico Inferior rica en materia orgánica y liberan Be, Cr y VEsmeraldaMuzo, Coscuez y La Pita (oeste), Chivor y Gachalá (este), Colombia
Meteorización sedimentariaSílice concentrada en areniscas y arcillolitas cretácicas profundamente meteorizadas de la Gran Cuenca ArtesianaÓpalo noble (negro, blanco, boulder)Lightning Ridge y White Cliffs (Nueva Gales del Sur), Coober Pedy y Andamooka (Australia Meridional), Queensland

Fig. 04.1

Sección de una chimenea kimberlítica

Superficiecambia la escalaGrafito estable por encimaDiamante estable por debajo · ~140 km0 km1 km2 km3 km50 km100 km150 km200 km250 km
  1. Cráter0–0.7 km

    Cubeta de derrubios volcánicos y sedimentos retrabajados. Skinner (2008) da 500 a 700 m de profundidad para los cráteres kimberlíticos de clase 1; la erosión suele eliminar esta zona.

  2. Diatrema0.7–2 km

    Cuerpo empinado de kimberlita y roca encajante fragmentadas, con laderas de casi 82 grados; el cuerpo mineralizado principal en muchas minas. El límite inferior está generalizado.

  3. Zona de raíz2–3 km

    Kimberlita intrusiva (hipabisal) irregular donde los volátiles se exsuelven y fracturan la roca encajante, lo que inicia la chimenea. Las profundidades están generalizadas.

  4. Diques alimentadores3–200 km

    Láminas estrechas de magma que fracturan hacia arriba a una velocidad estimada de 4 a 20 m/s. El magma kimberlítico puede generarse a 200 o 300 km de profundidad.

  5. Fuente del diamante140–250 km

    Manto cratónico por encima de 4 GPa y a 950–1400 grados C, donde crecieron los diamantes litosféricos. Los diamantes superprofundos proceden de 300 a 800 km.

Las profundidades se miden bajo la superficie original del terreno. La profundidad del cráter sigue a Skinner (2008); los límites de la diatrema y de la zona de raíz están generalizados, ya que esa fuente da formas y no profundidades. GIA sitúa la estabilidad del diamante por debajo de unos 140 km, y la profundidad exacta depende del geotermo local.

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