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    Par Eugene·Mis à jour le 10 septembre 2026

    Cerro de Pasco, Pérou — une localité polymétallique célèbre de la Cordillère, réputée pour la fluorine verte, la pyrite, la sphalérite et les sulfosels rares, prisées par les collectionneurs.

    Key facts

    Locality
    Cerro de Pasco
    Country
    Pérou
    Traduit de anglais—Voir l'original

    Cerro de Pasco, Pérou

    Aperçu

    Cerro de Pasco est l’un des grands noms minéraux des Andes centrales : une ville bâtie autour d’un gisement et d’un minerai assez important pour avoir façonné quatre siècles d’histoire minière. Pour les collectionneurs, le nom porte deux significations qui se chevauchent. Dans le sens strict, il désigne le complexe minier Cerro de Pasco lui-même — en particulier les anciennes exploitations d’Excelsior et l’immense mine à ciel ouvert Raúl Rojas. Sur le marché, il est aussi utilisé pour la région de collecte plus large de Cerro de Pasco, incluant la zone Atacocha–Milpo et le district de Huarón, dont les spécimens voyagent fréquemment sous l’étiquette Cerro de Pasco plus générale. Les meilleurs pièces modernes de cette région sont incontestables : fluorite verte pomme à émeraude nette, pyrite brillante, sphalérite sombre, quartz, galène et sulfosels de plomb rares, avec certains des matériaux les plus discutés récemment portant des associations de géocronite-jordanite qui exigent un étiquetage soigné.

    Sur le plan géologique, Cerro de Pasco est un système polymétallique classique de la Cordillère dans la partie supérieure d’un environnement porphyrique. Le gisement se situe sur la marge est d’un complexe d’édiatème-dôme du Miocène moyen, où les fluides hydrothermaux ont attaqué les roches carbonatées du Groupe Pucará, des breccias d’édiatème et des roches volcaniques-intrusives associées. Le système minier n’est pas un simple champ de veines : il comprend un immense corps de remplacement pyrite-quartz, des conduits de pyrrhotite avec des rebords de sphalérite-galène, des veines d’enargite-pyrite orientées est, et des corps de remplacement carbonate Zn-Pb-Ag-Cu-Bi plus tardifs avec un fort zonage minéral. Cette complexité explique exactement pourquoi les spécimens de Cerro de Pasco peuvent être visuellement et chimiquement si variés — minerai massif sulfure, matériel quartz-pyrite vuggy, grappes de sulfosel noir, fluorite cubique et octaédrique brillants, et des espèces rares qui rendent le site important bien au-delà du simple mining commercial.

    Vue régionale

    Loading locality...

    Vue pays

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    La réputation minéralogique de Cerro de Pasco repose sur deux époques distinctes. Le matériel plus ancien, de l’ère musée, comprend le gratonite classique de la Mine Excelsior, le site type pour l’espèce, où les cristaux sombres métalliques sulfosels plomb-arsenic étaient préservés en petits mais précieux amas. L’ère moderne de collection est dominée par les fluorites vert Atacocha–Milpo, nombreuses avec la pyrite, la sphalérite, la galène, l’arsénopyrite, la bournonite et la série géocronite-jordanite. Ces fluorites ont relancé Cerro de Pasco dans la conversation des spécimens haut de gamme dans les années 2020, car elles combinent couleur saturée, transparence et géométrie marquée avec des minéraux de matrice métalliques noirs suffisamment rares pour intéresser autant les collectionneurs systématiques que les spécialistes de la fluorite.

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    Sur cette page

    • Aperçu
    • Échantillons en vedette
    • Informations sur la Localité
    • Minéraux notables
    • Fluorite
    • Pyrite
    • Sphalerite
    • Quartz
    • Gratonite
    • Geocronite
    • Notes du collectionneur
    • Stories & Field Notes
    • Enregistrements et publications minéralogiques
    • Vidéos & Médias
    • Lectures complémentaires et liens externes

    Cerro de Pasco open pit — credit: HighVoltage 5576, Wikimedia Commons

    Photo: HighVoltage 5576, Wikimedia Commons

    Gratonite from Cerro de Pasco — credit: Rob Lavinsky, iRocks.com, Wikimedia Commons

    Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com, Wikimedia Commons

    Échantillons en vedette

    Informations sur la Localité

    Rechercher des spécimens : Afficher tous les spécimens de Cerro de Pasco, Pérou

    Le quartier de Cerro de Pasco se situe dans les hauts plateaux centraux du Pérou, à environ 4 330 mètres d’altitude, où la ville minière est entourée par l’immense excavation à ciel ouvert et les infrastructures minières associées. Le dépôt principal de Cerro de Pasco est un système polymétallique cordillerien riche en sulfures, bien zoné, principalement Zn-Pb-Ag avec des composants Cu, Au et Bi, développé dans et à côté d’un complexe dôme-diatrème du Miocène moyen. Le cadre stratigraphique plus ancien comprend les schistes du groupe Excelsior de l’Devonien, la phyllite et le quartzite, le grès et le conglomérat du groupe Mitu, et des roches carbonatées épaisses de la formation Chambará du Trias supérieur du groupe Pucará. La faille régionale Longitudinal place les roches métamorphiques Excelsior contre la séquence carbonatée et a facilité la mise en place des structures, de l’altération et des masses de remplacement ultérieures.

    Le centre igneux est l’un des éléments clés pour comprendre la localité. À l’ouest de la faille Longitudinal, un complexe dôme-diathermale d’environ 2,5 km de diamètre a été construit par des événements magmatiques, phréatomagmatiques et phréatiques. La diatra breccia commune, localement appelée agglomérat Rumiallana, contient des fragments de phyllite Excelsior, de grès Mitu, de calcaire Pucará, de tuf, de porphyre altéré et de matériaux juvéniles. Des dômes dacitiques à rhyodacitique ont été émis le long de la marge ouest, et des dikes de porphyre monzonite-quartz-monzonite d’est en ouest traversent le diatreme et croisent localement la séquence carbonatée. Des travaux U-Pb et Ar-Ar sur des zircons, de la séricite et de l’alunite situent l’épisode magmatique-hydrothermal brièvement entre environ 15,4 et 14,4 Ma, avec une altération avancielle de second stade liée à l’âge de l’alunite autour de 14,54 à 14,41 Ma.

    Le système d’orage s’est développé en étapes distinctes mais télécopées. Une première grande étape a produit des tuyaux de pyrrhotite et des rebords de sphalérite-galène. Un stade ultérieur B, de pyrite-quartz, est devenu le plus grand massif de sulfures : un corps de remplacement en carbonate de type solution en zinc et plomb, façonné par une direction nord, en forme de entonnoir, d’environ 1,5 km de long, de dizaines à centaines de mètres de large et de plusieurs centaines de mètres de profondeur, remplaçant principalement les carbonates Pucará et localement les breccias diatremiques. Dans ce corps, la pyrite peut représenter plus de 90 % de la roche, se présentant sous forme de grains achéminés à éuhédrés, couramment octaédriques et localement cubiques, avec du quartz et du chalcédoine porté par l’hématite noire à rouge. Un stade C encore plus tardif a introduit des corps de remplacement de carbonate Zn-Pb-Bi-Ag-Cu à haute à intermédiaire-sulfuration et des veines d’enargite-pyrite orientées est-ouest. Les corps de remplacement carbonatés sont irréguliers, en tuyaux qui s’élèvent en éventail, contrôlés par des structures N35°, N120° et N170°, avec des cœurs de famatinite-pyrite-kaolinite-alunite, des zones intermédiaires de pyrite-tétraédrite-bismuth/argent sulfoselphores, des zones externes pauvres en Fe de sphalérite-galène, et des assemblages extérieurs de magnétite-hématite-carbonate.

    L’histoire minière de Cerro de Pasco est aussi importante que la minéralogie. L’exploitation de l’argent remonte à l’époque coloniale, la date de découverte généralement acceptée étant 1630, et 85 petites mines exploitées entre 1630 et 1784. De 1784 à 1886, la production d’argent supervisée par la monnaie de Lima totalise plus de 164 millions d’onces. Au début du XXe siècle, A.W. McCune et James Ben Ali Haggin ont consolidé des avoirs dispersés par le biais de la Cerro de Pasco Investment Company, soutenue par une liste remarquable d’investisseurs incluant Henry Clay Frick, Michael P. Grace, Phoebe Hearst, Darius Ogden Mills, J.P. Morgan et Hamilton McKown Twombly. La société est devenue Cerro de Pasco Copper Corporation en 1915. La production de cuivre est enregistrée dès 1905; l’usine Paragsha fonctionnait dans les années 1940; et à partir de 1956, la carrière à ciel ouvert de McCune — aujourd’hui la carrière Raúl Rojas — a accentué la dominance des minerai Zn-Pb-Ag. La société a été nationalisée en 1974 pour devenir CENTROMIN, et Volcan a acquis l’exploitation minière en 1999 lors de la privatisation.

    La carrière à ciel ouvert Raúl Rojas est aujourd’hui l’une des caractéristiques physiques déterminantes de la ville, environ 1,8 km de long, 1,5 km de large et environ 340 m de profondeur à son point central. Volcan a confié la carrière et les mines souterraines à l’entretien et à la maintenance en 2012 et 2015 respectivement; l’activité subséquente s’est concentrée sur du matériel oxydé Ag-Au à Santa Rosa et le traitement de stocks de faible teneur en Zn-Pb-Ag sulfidés. L’accès de collecte au complexe minier principal devrait être considéré comme fermé en termes pratiques: il s’agit d’un grand environnement minier industriel et urbain, avec concessions actives, stocks, rejets miniers, contrôles environnementaux et restrictions de sécurité. Des spécimens lâches « Cerro de Pasco » sur le marché sont donc majoritairement du matériel d’époque, des spécimens de marchands issus de mines, ou du matériel provenant de districts producteurs voisins tels que Milpo, Atacocha et Huarón qui ont été distribués commercialement.

    La plus importante histoire de spécimens récente est le fluorite verte de la zone Atacocha–Milpo. De premiers échantillons ont été présentés lors du Munich Show de 2022, étiquetés largement comme matériel de Cerro de Pasco ou de la zone d’Atacocha; lors du Munich Show cette même année, Jaroslav Hyršl a identifié le matériel clé comme des spécimens de la mine Milpo de la zone de Cerro de Pasco. Ces pièces présentent du fluorite verte octaédrique, cuboctaédrique et cubique modifié sur de la pyrite, de la sphalérite, de la galène, de la bournonite, de l’arsénopyrite et des sulfosalts de la série geocronite-jordanite. Une découverte Milpo de mars 2023 a produit de la fluorite octaédrique, vert pâle à moyen translucide, jusqu’à environ 3 cm, avec de la pyrite druses et des revêtements partiels bosselés de geocronite-jordanite, y compris des cristaux isolés de sulfosalts de plusieurs millimètres. Du matériel lié à la mine d’Atacocha est également apparu, avec de profondes fluorites cuboctaédriques vert émeraude sur la sphalérite et la pyrite. Pour les collectionneurs, la distinction est importante: « Cerro de Pasco » est souvent l’abréviation régionale, mais Milpo, Atacocha, Huarón, Excelsior, Raúl Rojas et Santa Rosa ne sont pas des noms interchangeables.

    Minéraux notables

    Fluorite

    La fluorite de la région de Cerro de Pasco est mieux connue aujourd'hui grâce aux découvertes Atacocha–Milpo : octaèdres, cuboctaèdres et octaèdres à de petites modifications cubiques, verts, transparents à translucides, généralement sur une matrice brillante de pyrite ou de sphalérite-geocronite-jordanite sombre. Les pièces les plus appréciées présentent une couleur saturée allant du rouge-pomme, émeraude, bouteille ou « électrique », des faces vitrées, des pointes et arêtes intactes et un contraste de matrice suffisant pour faire ressortir les cristaux plutôt que de les enserrer ; les exemples ordinaires tendent à être plus pâles, en contact, surpeuplés ou étiquetés simplement « Cerro de Pasco » sans mine spécifique. Les tailles de spécimens documentées vont des pièces miniatures et « thumbnail » avec des cristaux de fluorite d’environ 1–2 cm jusqu’aux exemples de petite armoire avec des fluorites rapportés jusqu’à environ 3–3,5 cm, et le meilleur matériel Milpo peut montrer une forte fluorescence sous UV longue et courte longueur d’onde. Les associations incluent la pyrite, la sphalérite, la galène, l’arsénopyrite, la bournonite, la calcite, le quartz et surtout les sulfosalts de la série géocronite-jordanite, dont l’identité correcte nécessite souvent une analyse.

    Pyrite

    La pyrite n’est pas seulement un accessoire à Cerro de Pasco ; elle est un minéral structurant dans le gisement et une ancre visuelle pour de nombreuses spécimens. Dans la mine principale de Cerro de Pasco, elle forme le gigantesque corps de remplacement pyrite-quartz, où la pyrite se présente sous forme de matière massive et sous forme de grains euédraux octaédriques, et moins communément cubiques, rapportés jusqu’à environ 2 cm, avec des inclusions de pyrrhotite, chalcopyrite, sphalérite, arsenopyrite, stannite, rutile, hématite et stibnite dans différentes zones. Sur le marché des spécimens, la pyrite est le plus souvent connue comme une matrice brillante, bronze, à grains fins ou drusy sous la fluorite verte Atacocha–Milpo, ou comme des accents scintillants avec la sphalérite et le quartz provenant de la région plus large de Cerro de Pasco. De bons échantillons présentent un éclat métallique net, un contraste net avec la fluorite ou le quartz et peu d’oxydation ; les pièces médiocres sont ternes, massives, endommagées ou commencent à montrer les problèmes d’instabilité qui peuvent affecter les assemblages de sulfures riches en pyrite.

    Sphalerite

    Sphalérite à Cerro de Pasco enregistre l’histoire thermique et chimique compliquée du dépôt, depuis la sphalérite riche en Fe associée aux bords initiaux des tuyaux de pyrrhotine jusqu’à la sphalérite pauvre en Fe dans les minerais de remplacement Zn-Pb et les assemblages de veines tardifs. Les spécimens de collection de la région élargie sont typiquement des cristaux brillants noirs à marron foncé, pseudo-octraédriques ou complexes, souvent avec du quartz, de la pyrite, de la galène et de la fluorite ; les fluorites Atacocha–Milpo peuvent reposer sur des matrices riches en sphalérite sombre, tandis que les pièces de la région de Huarón peuvent porter de la sphalérite noire bien formée avec quartz incolore et pyrite. Les bons spécimens de sphalérite de ce groupe d’étiquette présentent des cristaux isolés et brillants, des arêtes nettes, et soit un fort contraste avec le quartz soit un accent attrayant de fluorite verte ; les exemples plus faibles sont des morceaux de minerai massifs ou des plaques de sulfures mélangés dont la localité n’a pas été précisée au-delà de « Cerro de Pasco, Peru ».

    Quartz

    Le quartz de Cerro de Pasco fait partie à la fois de la géologie du minerai et de la collection d’échantillons d’exposition. Dans le gisement principal, il est un composant majeur du corps de remplacement pyrite-quartz et apparaît avec de la chalcedone porteuse d’hématite noire et rouge ; des études du corps décrivent des grains de quartz euhedraux jusqu’à environ 1 cm et des inclusions de rutile, anatase, hématite et apatite dans le quartz. Sur le marché des collectionneurs, le quartz apparaît le plus souvent sous forme de cristaux clairs à lactescents avec de la pyrite et de la sphalérite provenant de la région plus vaste de Cerro de Pasco, y compris du matériel lié à Huarón et à Atacocha, ou comme cristaux subordonnés sur des spécimens fluorite-pyrite. Les pièces de quartz les plus attractives ici ne sont pas jugées seulement par la taille du quartz mais par l’association : pointes claires de quartz surpyrite métallique, contraste de sphalérite sombre, et groupes de cristaux intacts qui préservent la texture sulfure-gangue d’une veine polymétallique andine centrale ou d’un système de remplacement.

    Gratonite

    Gratonite, Pb9As4S15, est le grand minéral systématique du Cerro de Pasco proprement dit, avec la mine Excelsior comme localité type. Le matériel original a été reconnu après que des spécimens pensés être des jordanites ont été envoyés pour étude en 1938 ; Palache et Fisher ont montré qu’il s’agissait d’une espèce distincte, plus tard nommée d’après L. C. Graton. Mindat et les descriptions classiques enregistrent du matériel type formé de fines aiguilles d’environ 0,1 mm de diamètre sur 0,5 mm de longueur à des prismes robustes mesurant jusqu’à environ 1 cm de côté et 1,5 cm de long, généralement en groupes radiants ; les descriptions de spécimens de la mine Excelsior mettent l’accent sur des cristaux métalliques gris plomb sombre à gris acier, généralement trigono-prismatiques, en petits amas sur la matrice. Le gratonite du Cerro de Pasco bien préparé est fortement crystallisé, brillant et bien isolé malgré l’échelle miniature ; les dommages, les surfaces ternies et les étiquettes vaguement indiquant « Peru » importent énormément car la localité et la qualité des cristaux représentent une grande partie de la valeur du spécimen.

    Geocronite

    La géocronite de la région de collecte du Cerro de Pasco est la plus visible lors des découvertes modernes de fluorite Milpo, mais c’est aussi l’une des étiquettes les plus complexes de tout le district. Les sulfosels métalliques noirs sur de nombreuses échantillons de fluorite verte se rattachent à la série géocronite-jordanite : la géocronite est Sb-dominante Pb14Sb6S23, la jordanite est As-dominante Pb14As6S23, et sans analyse une étiquette confiante à espèce unique peut être injustifiée. Le meilleur matériau forme des agrégats et des amas cristallins noirs brillants à gris métallisé avec des faces striées, incurvées ou complexes, parfois comme des couvertures ou des revêtements bosselés sous une fluorite verte transparente ; les rapports d’observation ont noté des cristaux géocronite-jordanite atteignant plusieurs millimètres et, lors de la discussion sur le matériel de 2022, des cristaux métalliques noirs atteignant une échelle centimétrique dans la matrice. Pour les collectionneurs, les pièces associées à la géocronite les plus fines allient une richesse en sulfosel à analyse avec une fluorite verte transparente et une pyrite brillante, tandis que les exemples ordinaires sont des fluorites visuellement attrayantes dont le composant sulfosel est trop finement granulé ou trop ambigu pour porter une grande valeur d’espèce.

    Cerro de Pasco et ses districts miniers environnants de Pasco présentent une liste minérale exceptionnellement variée. La mine principale et les districts voisins ont documenté de la galène, de la chalcopyrite, de la pyrrhotine, de l’enargite, de la luzonite, de la famatinite, de la tétrhedrite-tennantite, de la matildite, de la cuprobismutite, de l’emplectite, de l’arsénopyrite, de la bournoonite, de la boulangerite, de la stibnite, de la marcasite, de la magnétite, de l’hématite, de la sidérite, de la rhodochrosite, de la calcite, de la kaolinite, de l’alunite, de la séricite et des minéraux APS, parmi d’autres. L’importance de la localité-type et de la première mention s’étend au-delà de la fosse d’exploitation : la gratonite est un classique du Cerro de Pasco issu d’Excelsior, la revoredite a été enregistrée pour la première fois dans des cavités des sections plomb-zinc de la mine du Cerro de Pasco, et la province plus large de Pasco comprend des espèces de vanadium de la mine Ragra telles que minasragrite et patrónite, bien que celles-ci appartiennent à la localité Minas Ragra/Ragra vanadium plutôt qu’à la mine Raúl Rojas-Excelsior elle-même.

    Notes du collectionneur

    Le plus grand problème d’authenticité des spécimens de Cerro de Pasco est l’étiquetage, et non l’amélioration artificielle. Le nom « Cerro de Pasco » est utilisé à plusieurs niveaux : ville, complexe minier, province et vaste région de collecte. Un spécimen étiqueté simplement « Cerro de Pasco, Pérou » peut provenir de la mine Raúl Rojas/Excelsior, d’Atacocha, de Milpo, de Huarón, ou d’une autre mine du district de Pasco, à moins que la provenance ne soit plus précise. Pour les fluorites vertes modernes, la différence entre les étiquettes de la mine Milpo et de la mine Atacocha est particulièrement importante car les deux ont produit de belles fluorites dans le même vaste district minier d’Atacocha, et les premières étiquettes d’exposition ne déterminaient pas toujours la mine exacte.

    Le deuxième problème majeur est la géocronite versus jordanite. Ces minéraux sont des membres isostructuraux d’une série, et les sulfosalts métalliques noirs visuellement similaires sur les fluorites de Milpo peuvent ne pas être discernables à l’œil. Les étiquettes des marchands et des collectionneurs ont utilisé géocronite, jordanite, et série géocronite-jordanite ; l’étiquette la plus prudente pour un matériau non analysé est « série géocronite-jordanite » ou « géocronite-jordanite », tandis qu’une étiquette d’espèce unique devrait idéalement être étayée par une documentation analytique SEM-EDS, DRX ou autre. Pour les pièces de grande valeur, demandez si l’analyse s’applique à l’échantillon réel ou simplement au matériau provenant de la même trouvaille.

    Les normes de condition varient selon les espèces. Les fluorites vertes sont prisées pour leur transparence, leur couleur et leur géométrie nette, de sorte que de petites ecchymoses sur les arêtes octaédriques, les angles fendus et les faces postérieures en contact ont un effet notable. Les matrices riches en pyrite doivent être examinées pour l’oxydation, la floraison de sulfate et l’acidité ; gardez-les au sec, évitez les vitrines scellées humides et ne lavez pas les spécimens de sulfure inutilement. La sphalérite est généralement stable mais peut être fragile le long des arêtes des cristaux et peut dissimuler de petites fentes dans un éclat sombre. La gratonite est tendre, fragile, rare et généralement petite, elle doit donc être manipulée comme une miniature systématique plutôt que comme un sulfure robuste en exposition.

    La disponibilité sur le marché est nettement divisée entre matériel moderne et classique. La fluorite Atacocha–Milpo avec pyrite, sphalérite et sulfosalts reste disponible sur le marché secondaire et par l’intermédiaire des marchands, bien que les meilleures cristallisations vertes transparentes et saturées sur matrice géocronite-jordanite sombre soient déjà considérées comme des classiques modernes. Des miniatures attrayantes et de petites pièces de cabinet apparaissent régulièrement suffisamment pour les collectionneurs patients, mais les meilleurs exemples avec analyses, forte esthétique et bonne condition sont bien plus rares. La gratonite classique de la mine Excelsior est beaucoup moins disponible : la plupart des bons morceaux proviennent du matériel de collection ancien, souvent des miniaturettes, et les prix reflètent à la fois le statut de locality et le fait que Cerro de Pasco a produit certains des meilleurs cristallisations de gratonite au monde.

    Stories & Field Notes

    La vieille histoire de Cerro de Pasco ne commence pas par la fluorite ou la gratonite mais par l’argent, l’altitude et la persévérance. La date de découverte acceptée est 1630, et pendant le siècle et demi qui suit, le secteur minier ressemble à un patchwork de petites exploitations. Entre 1630 et 1784, 85 petites Mines exploitaient les minerais oxydés riches en argent autour de la colline. Puis la Monnaie de Lima a joué un rôle plus formel dans la supervision de la production, et de 1784 à 1886 elle enregistrait 164 540 808 onces d’argent. Ces chiffres ne sont pas une histoire locale abstraite ; ils expliquent pourquoi la ville s’est développée là où elle est, pourquoi plus tard des compagnies ont pu regrouper d’anciennes concessions en un géant minier moderne, et pourquoi Cerro de Pasco est devenu l’une des rares localités minérales où la carte urbaine et la carte du gisement sont presque le même document.

    Au XIXe siècle, Cerro de Pasco était déjà dessinée comme une ville minière. L’atlas de 1865 de Mariano Felipe Paz Soldán incluait le plan topographique de la ville par Román Batanero, élaboré en 1862, avec des puits miniers et une coupe transversale intégrés à l’image. C’est le genre de carte que les collectionneurs adorent parce qu’elle montre une localité avant que la moderne impression n’efface tant de l’ancienne topographie : rues, travaux miniers, collines et drainage capturés dans le même cadre lithographique. La ville n’était pas à côté de la mine; elle était tissée à travers elle.

    Plan topographique de Cerro de Pasco en 1862 — crédit : Román Batanero, Mariano Felipe Paz Soldán, Wikimedia Commons

    Photo: Wikimedia Commons / David Rumsey Map Collection

    La consolidation du XXe siècle se lit comme une liste d’appels industriels. A.W. McCune et James Ben Ali Haggin ont commencé à acheter des concessions individuelles au début des années 1900, puis ont formé la Cerro de Pasco Investment Company en 1902. La liste des actionnaires attachée à cette entreprise est encore étonnante aujourd’hui : Henry Clay Frick, Michael P. Grace, Phoebe Hearst, Darius Ogden Mills, J.P. Morgan et Hamilton McKown Twombly. La société ne s’est pas limitée à financer une mine ; elle a financé des mines, des centrales hydroélectriques, des travaux ferroviaires et des projets agricoles au Pérou. En 1915, elle prit le nom de Cerro de Pasco Copper Corporation, un nom qui resterait gravé dans la littérature géologique et les vieux étiquettes de minéraux pendant des décennies.

    Gratonite a une origine plus discrète mais très favorable aux collectionneurs. En octobre 1938, du matériel fut envoyé au Harvard Mineralogical Laboratory par M. Vance de Ward’s Natural Science Establishment. Vers la même période, le Dr George W. Rust du personnel géologique de Cerro de Pasco envoya des échantillons à D. Jerome Fisher à Chicago. Rust pensait que le minéral était jordanite, mais les travaux de Harvard et de Chicago montrèrent qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau. Palache et Fisher annoncèrent une description préliminaire en 1939 et une description complète en 1940, nommant l’espèce d’après Louis Caryl Graton de Harvard, dont le travail et le conseil étaient étroitement liés à Cerro de Pasco. Le minéral lui-même n’est pas flamboyant comme le fluorite l’est – il est sombre, métallique et habituellement petit –, mais pour les collectionneurs systématiques, le moment est mémorable : une étiquette de jordanite erronée est devenue une nouvelle espèce issue de l’une des grandes mines des Andes.

    La narration moderne du fluorite a son propre drame sur le parquet d’exposition. En 2022, des fluorites vertes du Pérou apparurent avec de larges étiquettes de la zone de Cerro de Pasco et des identifications de matrice incertaines. Lors du Hardrock Denver Show de septembre, Evan Jones de Unique Minerals présenta des miniatures avec fluorite cubique, octaédrique et cuboctaédrique jusqu’à 3,5 cm sur une matrice noire décrite comme galène, possible bournonite et quartz. Le salon suivant de Munich affina l’histoire lorsque Jaroslav Hyršl identifia du matériel important comme des spécimens de la mine Milpo dans la région de Cerro de Pasco et souligna les sulfures noirs dans la matrice : sphalérite, galène, pyrite, peut-être jordanite et géocronite. La meilleure phrase des rapports est suffisamment visuelle pour rester gravée : « des draps éblouissants de cristaux de géocronite surmontés par des éclaboussures de petits cristaux de fluorite vert lime ». D’ici 2024, des pièces Milpo plus finement taillées circulaient, y compris des octaèdres verts transparents avec druses de pyrite et revêtements géocronite-jordanite, et le débat d’étiquetage — géocronite, jordanite, ou la série — était devenu une partie intégrante de l’identité des spécimens.

    Enregistrements et publications minéralogiques

    • Baumgartner, R., Fontboté, L., & Vennemann, T. (2008). “Mineral zoning and geochemistry of epithermal polymetallic Zn-Pb-Ag-Cu-Bi mineralization at Cerro de Pasco, Peru.” Economic Geology, 103(3), 493–537. DOI: 10.2113/gsecongeo.103.3.493. Papier moderne fondamental sur les deux étapes de minéralisation, le corps pyrite-quartz, les corps de remplacement carbonatés zonés, et la chimie de la sphalérite.

    • Baumgartner, R., Fontboté, L., Spikings, R., Ovtcharova, M., Schaltegger, U., Schneider, J., Page, L., & Gutjahr, M. (2009). “Bracketing the age of magmatic-hydrothermal activity at the Cerro de Pasco epithermal polymetallic deposit, Central Peru: A U-Pb and 40Ar/39Ar study.” Economic Geology, 104, 479–504. Document clé de géochronologie limitant le dôme-diatrème du Miocène moyen et l’activité hydrothermale.

    • Cheney, E.S. (1991). “Structure and age of the Cerro de Pasco Cu-Zn-Pb-Ag deposit, Peru.” Mineralium Deposita, 26, 210–221. Interprétation structurale importante des masses sulfureuses, Fault Longitudinal, géologie minière et contexte de production.

    • Einaudi, M.T. (1977). “Environment of ore deposition at Cerro de Pasco, Peru.” Economic Geology, 72, 893–924. Étude classique sur la dépôt des minerais mettant en évidence les tuyaux de pyrrhotite, sphalérite riche et pauvre en Fe, altération pyrite-marcasite, et stades minéraux télescopés.

    • Palache, C., & Fisher, D.J. (1939). “Gratonite—Preliminary description of a new mineral from Cerro de Pasco, Peru.” American Mineralogist, 24(2), 136. Annonce préliminaire de la gratonite, y compris l’histoire du matériel initialement pris pour de jordanite.

    • Palache, C., & Fisher, D.J. (1940). “Gratonite—a new mineral from Cerro de Pasco, Peru.” American Mineralogist, 25(4), 255–265. Description complète de la sulfosalt plombarsénicée gratonite, Pb9As4S15, provenant du type de localité de l’Excelsior Mine.

    • Rust, G.W. (1940). “Geologic occurrence of gratonite at Cerro de Pasco, Peru.” American Mineralogist, 25(4), 266–270. Document compagnon sur l’occurrence de la gratonite dans la mine de Cerro de Pasco.

    • Johnson, R.F. (1955). “Geology and ore deposits of the Atacocha district, Departamento de Pasco, Peru.” U.S. Geological Survey Bulletin 975-E. Référence primaire pour le district d’Atacocha, incluant les minerais galène-sphalérite-pyrite et les gangues telles que calcite, rhodochrosite, quartz et fluorite.

    • Hyršl, J., & Rosales, Z. (2003). “Peruvian Minerals: An Update.” The Mineralogical Record, 34(3), 241–254. Référence largement citée, axée sur les collectionneurs, pour les minéraux Milpo et Atacocha.

    • Moore, T.P. (2024). “What’s New in the Mineral World.” The Mineralogical Record, 55(1), 116–117. Rapport sur le fluorite vert moderne de Milpo et le matériel géochronite-jordanite, y compris les observations du salon et les préoccupations liées à l’étiquetage.

    • Moore, T.P. (2025). “What’s New in the Mineral World,” Online Report 73. narrative utile sur les apparitions de 2022 à Denver et Munich des nouveaux fluorites de la zone Cerro de Pasco et la clarification de la localité Milpo/Atacocha.

    • CSA Global / Cerro de Pasco Resources Inc. (2021). “El Metalurgista Concession – NI 43-101 Technical Report.” Rapport technique avec l’histoire de la mine, l’historique des stocks, la géologie, les chiffres de production et des résumés du gisement Cerro de Pasco.

    • Mindat: “Gratonite: Mineral information, data and localities.” Détails du lieu type, description du matériel type, formule et liste de références pour la gratonite.

    • Mindat: “Cerro de Pasco, Pasco province, Pasco, Peru.” Index localité pour la liste principale des minéraux de Cerro de Pasco, incluant le lieu type et les drapeaux de première enregistrement.

    • Mindat: “Milpo mine, Atacocha mining district, Cerro de Pasco, Pasco province, Pasco, Peru.” Page de localité actuelle documentant l’espèce Milpo, les associations et la note sur la géochronite de juillet 2022 avec fluorite verte.

    • Mindat: “Fluorite from Atacocha mining district, Cerro de Pasco, Pasco province, Pasco, Peru.” Données d’occurrence et d’association photo pour la fluorite de la zone de Cerro de Pasco.

    • Mindat: “Minasragrite: Mineral information, data and localities.” Informations sur le lieu type pour la minasragrite de la mine de Ragra dans la province de Pasco, utile pour différencier le complexe minier Cerro de Pasco de la province minérale plus large de Pasco.

    Vidéos & Médias

    • “Fluorite de la mine Milpo, Cerro de Pasco, Pérou” — Fabre Minerals / Vimeo — Courte vidéo de spécimen d’une fluorite Milpo 2022 avec caractère octaédrique gemme vert et matrice de galène.

    • “Fluorite sur Pyrite avec Barite & Sphalérite” — Wilensky Minerals / Vimeo — Vidéo de spécimen pour négociant montrant une fluorite Milpo d’un vert profond sur pyrite lumineuse avec barite et sphalérite.

    • “¿Dónde estas cerro de Pasco?” — DOCUPERU / Ministerio de Cultura Videoteca — Documentaire de sept minutes datant de 2008 par Christian Ricaldi sur la mémoire, l’exploitation minière et l’espace urbain à Cerro de Pasco.

    • “Contaminé et Dévoré par une Mine. Découvrez la Ville de Cerro de Pasco” — Eddie Garcia / YouTube — Aperçu au style documentaire de voyage moderne sur la ville, la carrière à ciel ouvert et le conflit environnemental.

    • “La MINERAIRE À CIEL OUVERT DANGEREUSE | Cerro de Pasco” — Epicrol / YouTube — Visite visuelle centrée sur la mine à ciel ouvert et sa relation avec la ville environnante.

    • “Extraction minière du Cerro de Pasco au Pérou” — NASA Earth Observatory — Article d’images satellites montrant la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco et l’empreinte minière régionale.

    Lectures complémentaires et liens externes

    • Mindat: Cerro de Pasco, province de Pasco, Pasco, Pérou — Meilleur point de départ pour la liste principale des localités minérales et les sublocalités associées.

    • Mindat: mine Milpo, district minier d’Atacocha — Page essentielle pour la fluorite verte moderne, geocronite-jordanite et les spécimens Milpo associés.

    • Mindat: Fluorite du district minier d’Atacocha — Page d’occurrence utile résumant les associations de fluorite à partir des données photographiques de la région d’Atacocha.

    • USGS Bulletin 975-E: Géologie et gîtes miniers du district d’Atacocha — Source géologique principale pour les minerais et les assemblages gangue d’Atacocha.

    • Cerro de Pasco Resources: El Metalurgista NI 43-101 Technical Report — Source technique détaillée sur l’histoire de la mine, la géologie, les stocks, les tailings et les chiffres de production.

    • Economic Geology record: Baumgartner, Fontboté & Vennemann 2008 — Référence académique centrale sur le zoning minéral et la minéralisation polymétallique épithermale.

    • Economic Geology record: Baumgartner et al. 2009 — Contraintes d’âge clés pour le système magmato-hydrotropical.

    • Cheney 1991: Structure et âge du gîte Cu-Zn-Pb-Ag de Cerro de Pasco — Article structural avec contexte historique utile sur l’exploitation minière et l’échelle du gîte.

    • American Mineralogist archive: description préliminaire de gratonite — Note historique de 1939 présentant la gratonite de Cerro de Pasco.

    • Mindat: Gratonite — Données minérales et détails de la localité type pour l’espèce signature de Cerro de Pasco.

    • Wikimedia Commons: Mina Cerro de Pasco1.jpg — Photographie moderne librement sous licence de la fosse de Cerro de Pasco.

    • Wikimedia Commons: Gratonite-72276.jpg — Photographie librement licenciée de Rob Lavinsky d’un spécimen classique de gratonite provenant de la localité type.

    • NASA Earth Observatory: Extraction minière du Pérou à Cerro de Pasco — Perspective de télédétection sur la mine et la ville.

    • The Mineralogical Record: PDF janvier-février 2024 — Comprend une discussion sur le rapport d’exposition de la fluorite Milpo et de la labellisation geocronite-jordanite.

    • The Mineralogical Record: Online Report 73 — Compte rendu utile des premières apparitions sur le marché et clarification des localités pour les nouvelles fluorites vertes.

    • Fluorite Collector's Guide

    • Pyrite Collector's Guide

    • Sphalerite Collector's Guide

    • Quartz Collector's Guide

    • Gratonite Collector's Guide

    • Geocronite Collector's Guide