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<publisher-name><![CDATA[Universidad Industrial de Santander]]></publisher-name>
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<article-id pub-id-type="doi">10.18273/revbol.v38n2-2016004</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTUDIO DE LA MADURACIÓN TERMAL DE KERÓGENO EN LOS CARBONES DE LA FORMACIÓN GUADUAS, CORDILLERA ORIENTAL (COLOMBIA), MEDIANTE ANÁLISIS DE REFLECTANCIA DE VITRINITA, PIROLISIS ROCK EVAL, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR Y ANÁLISIS PROXIMAL]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[THERMAL MATURATION STUDY OF KEROGEN IN THE COAL SEAMS OF THE GUADUAS FORMATION, EASTERN CORDILLERA (COLOMBIA), USING VITRINITE REFLECTANCE, ROCK EVAL PIROLISIS, NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE AND PROXIMAL ANALYSIS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Geochemical studies of thermal maturation on kerogen types II and III are presented. This research was carried out on coal seams of the Guaduas Formation (Maastrichtian to Paleocene) outcropping in the Checua-Lenguazaque syncline, Eastern Cordillera of Colombia. The thermal maturation analyses indicate the following maturation ranges: Vitrinite Reflectance between 0.63 and 1.04&#37;; Tmax between 439 and 459°C; and the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) between 0.69 and 0.83&#37;; and Volatile matter VM between 31 and 40&#37;. In this study the different maturation parameters were calibrated in reference to Ro obtaining correlation equations that allows to calculate the equivalence between these parameters. This method measures the correct thermal maturation of hydrocarbon source rocks and can be applied to other formations and basins. The results obtained in this study allow calculating the thermal maturation of the Upper Cretaceous- Paleogene Coal-bearing formations of Colombia where proximate analyses but no Ro analyses have been published.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p align="left"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n2-2016004" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n2-2016004</a></p>    <font size="4">         <br>    <center><b>ESTUDIO DE LA MADURACI&Oacute;N TERMAL    <br> DE KER&Oacute;GENO EN LOS CARBONES DE LA    <br> FORMACI&Oacute;N GUADUAS, CORDILLERA ORIENTAL    <br> (COLOMBIA), MEDIANTE AN&Aacute;LISIS DE    <br> REFLECTANCIA DE VITRINITA, PIROLISIS <i>ROCK    <br> EVAL</i>, RESONANCIA MAGN&Eacute;TICA NUCLEAR Y    <br> AN&Aacute;LISIS PROXIMAL</b></center></font> 		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right"><b>Tania S. Palmera-Henao<sup>1</sup>; Mario Garc&iacute;a-Gonz&aacute;lez<sup>1</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Universidad Industrial de Santander. Escuela de Geolog&iacute;a. Bucaramanga, Santander, Colombia. Grupo de Investigaci&oacute;n en Geolog&iacute;a de Hidrocarburos y Carbones (G.I.G.H.C). <a href="mailto:taniahenao@hotmail.com">taniahenao@hotmail.com</a>, <a href="mailto:">mgarciag@uis.edu.co</a>, <a href="mailto:gighc@uis.edu.co">gighc@uis.edu.co</a>.</p>  <hr>       <p align="justify"><b>Forma de citar:</b> Palmera-Henao, T., y Garc&iacute;a-Gonz&aacute;lez, M. 2016. Estudio de la maduraci&oacute;n termal de ker&oacute;geno en los carbones de la Formaci&oacute;n Guaduas, Cordillera Oriental (Colombia), mediante an&aacute;lisis de reflectancia de vitrinita, pirolisis <i>Rock Eval</i>, resonancia magn&eacute;tica nuclear y an&aacute;lisis proximal. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 38(2): 63-73.</p>  <hr>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">El presente trabajo reporta los resultados del estudio de los procesos de maduraci&oacute;n termal de los ker&oacute;genos tipo II y III presentes en los mantos de carb&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guaduas de edad Maestrichtiano a Paleoceno, en la Cordillera Oriental de Colombia. Los resultados de los an&aacute;lisis de maduraci&oacute;n termal de la secci&oacute;n del Triunfo en el Sinclinal de Checua-Lenguazaque permitieron establecer: Reflectancia de vitrinita (&#37;Ro) entre 0,63 y 1,04&#37;; Tmax entre 439 y 459&deg;C; Materia Vol&aacute;til (MV) 31&#37; y 40&#37;; y factor de aromaticidad de RMN que var&iacute;a entre 0,69 y 0,83&#37;. La metodolog&iacute;a utilizada realiz&oacute; una calibraci&oacute;n con respecto a Ro de los diferentes an&aacute;lisis de maduraci&oacute;n termal del ker&oacute;geno, obteni&eacute;ndose las respectivas ecuaciones que permiten calcular las equivalencias entre los diferentes par&aacute;metros. Este m&eacute;todo garantiza la correcta medici&oacute;n de la maduraci&oacute;n termal de rocas fuente de hidrocarburos y es aplicable a otras formaciones y cuencas. Las correlaciones entre los par&aacute;metros empleados permiten calcular la maduraci&oacute;n de los carbones del Cret&aacute;ceo Superior y Paleoceno en donde se han publicado los an&aacute;lisis proximales de carbones a diferencia de los datos de Ro.</p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> ker&oacute;geno, maduraci&oacute;n termal, Resonancia Magn&eacute;tica Nuclear (RMN), Reflectancia de Vitrinita (Ro), Tmax, Materia Vol&aacute;til.</p>      <p align="center">    <br><b><font size="3">THERMAL MATURATION STUDY OF KEROGEN IN THE COAL SEAMS OF    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> THE GUADUAS FORMATION, EASTERN CORDILLERA (COLOMBIA), USING    <br> VITRINITE REFLECTANCE, ROCK EVAL PIROLISIS, NUCLEAR MAGNETIC    <br> RESONANCE AND PROXIMAL ANALYSIS</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">Geochemical studies of thermal maturation on kerogen types II and III are presented. This research was carried out on coal seams of the Guaduas Formation (Maastrichtian to Paleocene) outcropping in the Checua-Lenguazaque syncline, Eastern Cordillera of Colombia. The thermal maturation analyses indicate the following maturation ranges: Vitrinite Reflectance between 0.63 and 1.04&#37;; Tmax between 439 and 459&deg;C; and the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) between 0.69 and 0.83&#37;; and Volatile matter VM between 31 and 40&#37;. In this study the different maturation parameters were calibrated in reference to Ro obtaining correlation equations that allows to calculate the equivalence between these parameters. This method measures the correct thermal maturation of hydrocarbon source rocks and can be applied to other formations and basins. The results obtained in this study allow calculating the thermal maturation of the Upper Cretaceous- Paleogene Coal-bearing formations of Colombia where proximate analyses but no Ro analyses have been published.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> kerogen, thermal maturation, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Vitrinite Reflectance (Ro), Tmax, Volatile Matter.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">La Cordillera Oriental presenta un potencial de yacimientos no convencionales, cuyos recursos pueden incrementar las reservas de hidrocarburos de Colombia. Por esta raz&oacute;n es importante desarrollar t&eacute;cnicas de evaluaci&oacute;n que permitan determinar el potencial de generaci&oacute;n y de acumulaci&oacute;n de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El presente trabajo de investigaci&oacute;n eval&uacute;a el grado de maduraci&oacute;n termal del ker&oacute;geno en los carbones de la Formaci&oacute;n Guaduas, espec&iacute;ficamente en la secci&oacute;n denominada como el Triunfo, localizada en el departamento de Cundinamarca, Cordillera Oriental, Colombia (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). La metodolog&iacute;a empleada en este trabajo puede ser aplicada a yacimientos de tipo gas asociado al carb&oacute;n y <i>shale</i> gas, en los cuales la relaci&oacute;n entre el grado de madurez termal y el potencial de generaci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de hidrocarburos se encuentra directamente proporcional, permitiendo de esta manera evaluar el potencial de reservas de estos yacimientos no convencionales.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los trabajos de exploraci&oacute;n de yacimientos no convencionales requieren establecer el grado de maduraci&oacute;n termal de las rocas fuente, las cuales act&uacute;an a su vez como rocas reservorio. De esta manera, se identifica el potencial de generaci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de petr&oacute;leo, gas termog&eacute;nico y gas biog&eacute;nico. Los an&aacute;lisis de maduraci&oacute;n termal del ker&oacute;geno en diferentes formaciones geol&oacute;gicas presentan alta variaci&oacute;n dependiendo del tipo de materia org&aacute;nica y de la litolog&iacute;a de la roca hu&eacute;sped del ker&oacute;geno, tal como se evidencia en esta investigaci&oacute;n y en estudios previos realizados por Behar <i>et al</i>. (1997); Vanderbroucke and Largeau (2007). La reflectancia de vitrinita (Ro) es quiz&aacute; uno de los par&aacute;metros m&aacute;s confiables para la determinaci&oacute;n del grado de madurez termal; sin embargo, el Ro no siempre se puede medir cuando las part&iacute;culas de vitrinita o vitrinoides presentan un reducido tama&ntilde;o que impide aislar la luz reflejada por el maceral para su respectiva medici&oacute;n cuantitativa. De igual manera, los valores de Tmax se pueden afectados por la matriz mineral de la roca hu&eacute;sped y por la naturaleza del ker&oacute;geno presente.</p>      <p align="justify">La resonancia magn&eacute;tica nuclear (RMN) es un par&aacute;metro adicional que permite medir el grado de madurez termal a partir de la cuantificaci&oacute;n de la aromatizaci&oacute;n (fa) del ker&oacute;geno presente en las rocas fuente de hidrocarburo. En el presente art&iacute;culo se reportan nuevos datos de mediciones de maduraci&oacute;n termal (Ro, Tmax, fa y an&aacute;lisis proximal) en la Formaci&oacute;n Guaduas, los cuales permiten establecer equivalencias entre los diferentes par&aacute;metros de madurez termal.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>METODOLOG&Iacute;A</left></b></p></font>      <p align="justify">Con el objeto de llevar a cabo la caracterizaci&oacute;n geoqu&iacute;mica y analizar los procesos de maduraci&oacute;n termal del ker&oacute;geno presente en la formaci&oacute;n seleccionada, se llev&oacute; a cabo el respectivo muestreo en mantos de carb&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guaduas (mantos 1 al 19) localizados en el Sinclinal Checua-Lenguazaque, secci&oacute;n del Triunfo (<a href="#f02">FIGURA 2</a>), cuyos frentes de explotaci&oacute;n se encontraran en producci&oacute;n, con base en la columna estratigr&aacute;fica levantada por Rinc&oacute;n y Rocha (2007).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f2.jpg"></p>      <p align="justify">El an&aacute;lisis de las muestras recolectadas en campo se realiz&oacute; en los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, por medio de las siguientes t&eacute;cnicas: Carbono org&aacute;nico total (&#37;TOC), pirolisis <i>Rock Eval</i>, reflectancia de vitrinita (&#37;Ro), resonancia magn&eacute;tica nuclear (RMN) y an&aacute;lisis proximales.</p>      <p align="justify">La determinaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico total (&#37;TOC) se llev&oacute; a cabo en el equipo analizador de carbono y azufre LECO SC-144DR, usando el m&eacute;todo de carbono org&aacute;nico total (&#37;TOC) mediante un horno de combusti&oacute;n de alta temperatura (1.350 &deg;C) con detecci&oacute;n infrarroja (IR) no dispersiva. El resultado es expresado a modo de porcentaje (&#37;). En esta t&eacute;cnica la muestra es sometida a una temperatura m&aacute;xima de 1.350 &deg;C, en una atmosfera oxidante durante aproximadamente dos minutos, tiempo suficiente para que los vapores de la combusti&oacute;n de la muestra (CO<sub>2</sub> producido durante la combusti&oacute;n) pasen a trav&eacute;s de la celda de espectro infrarrojo no dispersivo; determinando as&iacute; la cantidad de TOC presente en cada una de las muestras (incluye tanto el ker&oacute;geno como el bitumen). El peso aproximado de las muestras para este an&aacute;lisis fue 0,01 g.</p>      <p align="justify">Sin embargo, se debe tener presente que el porcentaje de carbono org&aacute;nico total obtenido en cada una de las muestras no es por s&iacute; solo un indicador del potencial o la capacidad de una roca para generar hidrocarburos. Se recomienda correlacionar los resultados obtenidos con an&aacute;lisis de pirolisis <i>Rock Eval</i> y reflectancia de vitrinita (Ro).</p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis de resonancia magn&eacute;tica nuclear (RMN) en muestras s&oacute;lidas, se realizaron en el equipo <i>ultrashield</i> 400, modelo <i>Bruker</i> de RMN, bajo los siguientes par&aacute;metros: secuencia one pulse, frecuencia de 14 MHz para 13C y un &aacute;ngulo de rotaci&oacute;n (MAS) de 54&deg;44&#39; (Miknis <i>et al</i>., 1981; St&eacute;phane <i>et al</i>., 1981; Werner <i>et al</i>., 2005). Los espectros resultantes del an&aacute;lisis fueron tratados mediante dos programas: el programa <i>Mestre-c</i> versi&oacute;n 4.9.9.6 y el programa <i>Dmfit</i> de la universidad <i>D&#39;Orleans</i> en Francia (versi&oacute;n libre). Por medio del programa <i>Mestre-c</i> versi&oacute;n 4.9.9.6, se hizo el alisamiento de los espectros y la posterior integraci&oacute;n de las &aacute;reas arom&aacute;ticas y alif&aacute;ticas para calcular el factor de aromaticidad (fa), ver <a href="#e01">ecuaci&oacute;n (1)</a>, teniendo en cuenta los l&iacute;mites dados por Snape (1979) en Van Krevelen (1993).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="e01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06e1.jpg"></p>      <p align="justify">Por otra parte, el programa <i>Dmfit</i> de la universidad <i>D&#39;Orleans</i> en Francia (versi&oacute;n libre), fue usado para realizar las deconvoluciones de los espectros de cada una de las muestras analizadas y determinar as&iacute; los grupos funcionales que acompa&ntilde;an a los carbonos arom&aacute;ticos y alif&aacute;ticos de cada muestra, respectivamente.</p>      <p align="justify">La medici&oacute;n y an&aacute;lisis de reflectancia de vitrinita (&#37;Ro) se llev&oacute; a cabo mediante el microscopio <i>Axiotron</i> MPM400 <i>Carl Zeiss</i>. La calibraci&oacute;n del instrumento se realiz&oacute; empleando est&aacute;ndares de reflectancia de 0,54&#37; y 1,71&#37; con luz reflejada, cuya longitud de onda es de 546 nm. A si mismo, los datos obtenidos fueron procesados mediante el software <i>Photan</i> (software del fot&oacute;metro) y expresados como &#37;Ro. Luego de la calibraci&oacute;n del equipo, se tomaron 30 lecturas de &#37;Ro por cada secci&oacute;n pulida (cada muestra); y as&iacute; se identificaron claramente los mac&eacute;rales de vitrinita sobre la superficie pulida, teniendo el cuidado de no tomar lecturas en mac&eacute;rales diferentes a la vitrinita o vitrinitas de bajo tama&ntilde;o que pudieran causar interferencia en su aislamiento para la respectiva medici&oacute;n, pues de lo contrario se alterar&iacute;an los resultados. La desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las 30 lecturas de &#37;Ro por cada secci&oacute;n pulida (cada muestra) fue inferior a 0,003.</p>      <p align="justify">En esta investigaci&oacute;n, &#37;Ro proporcion&oacute; datos contundentes sobre el grado de madurez termal de las muestras analizadas (mantos de carb&oacute;n), debido a que la vitrinita (maceral) va aumentando su reflectividad, a causa de reacciones de aromatizaci&oacute;n irreversibles y complejas, en la medida que aumenta la madurez termal de la roca. Dichas reacciones irreversibles han sido reportadas en investigaciones realizadas por Van Krevelen (1993), Bustin and Guio (1999), y Vanderbroucke and Largeau (2007).</p>      <p align="justify">Por otra parte, el procedimiento anal&iacute;tico realizado mediante la t&eacute;cnica de pirolisis <i>Rock Eval</i> se llev&oacute; a cabo en el equipo analizador anh&iacute;drido de muestras de roca y suelo <i>Rock Eval</i>, versi&oacute;n <i>Turbo 6</i>, programado para ciclo completo de an&aacute;lisis, es decir, pirolisis y oxidaci&oacute;n. El peso aproximado de las muestras para este an&aacute;lisis fue de 10 a 20 mg.</p>      <p align="justify">Los productos que se obtienen durante el proceso anal&iacute;tico de pirolisis <i>Rock Eval</i> son medidos en tiempo real por celdas infrarrojas (IR), obteniendo as&iacute; resultados de los siguientes par&aacute;metros: Pico S1, medida de los hidrocarburos libres expresado en miligramos de hidrocarburos (HC) / gramos roca (mg HC/ g roca); pico S2, correspondiente a la medida de los hidrocarburos producidos durante el calentamiento por craqueo del ker&oacute;geno, expresado en mg HC/g roca; Tmax o temperatura m&aacute;xima alcanzada durante el craqueo del ker&oacute;geno en el pico S2 y el pico S3, correspondiente a la medida de CO y CO<sub>2</sub> producido durante la pirolisis, expresado en mg CO o CO<sub>2</sub> /g roca (Espitali&eacute; et Marquis, 1992). As&iacute; mismo, durante el proceso anal&iacute;tico se obtienen medidas del &iacute;ndice de producci&oacute;n (IP), &iacute;ndice de hidr&oacute;geno (IH) e &iacute;ndice de oxigeno (IO) en tiempo real (Espitali&eacute; et Marquis, 1992).</p>      <p align="justify">El an&aacute;lisis proximal de carbones funciona como un par&aacute;metro de madurez termal. Sin embargo, se recomienda correlacionar este par&aacute;metro con datos de Ro, RMN y pirolisis <i>Rock Eval</i>. Para los an&aacute;lisis proximales, las muestras deben ser previamente trituradas, tamizadas y maceras en un mortero de Agatha. Estos an&aacute;lisis se desarrollaron bajo los lineamientos de las normas ASTM D3173, ASTM D4239b, ASTM D3174 y ASTM D3173. Se obtuvieron datos de porcentajes (&#37;) en peso de Humedad, Materia Vol&aacute;til, Cenizas y Carbono Fijo de cada una de las muestras de carb&oacute;n analizadas.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>RESULTADOS OBTENIDOS</left></b></p></font>      <p align="justify">La <a href="#t01">TABLA 1</a> muestra detalladamente los resultados obtenidos de los an&aacute;lisis realizados a las muestras de mantos de carb&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guaduas, localizados en el Sinclinal de Checua-Lenguazaque (secci&oacute;n del Triunfo), Departamento de Cundinamarca, Colombia (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Las t&eacute;cnicas usadas para tal fin fueron las siguientes: reflectancia de vitrinita, pirolisis <i>Rock Eval</i>, carbono org&aacute;nico total, materia vol&aacute;til y resonancia magn&eacute;tica nuclear. En la discusi&oacute;n de resultados se explica en profundidad la tendencia de los mismos, a fin de analizar el grado de maduraci&oacute;n termal del ker&oacute;geno en los carbones de esta formaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06t1.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Reflectancia de vitrinita</b></p>      <p align="justify">Los resultados de la reflectancia de vitrinita (Ro) obtenidos de los 14 mantos de carb&oacute;n muestreados de la Formaci&oacute;n Guaduas, muestran una tendencia incremental del Ro hacia la base de la Formaci&oacute;n (<a href="#t01">TABLA 1</a>).</p>      <p align="justify">Con base en las mediciones de Ro, se logro identificar la etapa de maduraci&oacute;n en la cual se encuentran los mantos de carb&oacute;n de esta secci&oacute;n. Los mantos inferiores muestran valores incrementales con la profundidad variando entre 0,9 y 1,35 &#37;Ro; mientras que los mantos superiores muestran valores que incrementan con la profundidad y cuyos valores var&iacute;an entre 0,65 y 0,9&#37; (<a href="#f02">FIGURA 2</a>).</p>      <p align="justify">En las <a href="#f03">FIGURAS 3</a>, <a href="#f04">4</a> y <a href="#f05">5</a> se evidencian macerales de vitrinita representativos de las muestras de mantos inferiores (manto 1), intermedios (manto 8) y superiores (manto 18), ver columna estratigr&aacute;fica en la <a href="#f02">FIGURA 2</a>. De igual forma, en el diagrama de barras o histograma que acompa&ntilde;a a las <a href="#f03">FIGURAS 3</a>, <a href="#f04">4</a> y <a href="#f05">5</a>, se muestran los diferentes intervalos de medici&oacute;n que se obtuvieron a partir de las 30 lecturas de &#37;Ro realizadas para cada muestra respectivamente.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f3.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f4.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f5.jpg"></p>       <p align="left"><b>Pirolisis <i>Rock Eval</i></b></p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis de pirolisis <i>Rock Eval</i> se obtuvieron con el equipo Turbo 6. El par&aacute;metro Tmax fue empleado como indicador de madurez termal. Los resultados de Tmax muestran una tendencia incremental de la temperatura de Tmax hacia la base de la Formaci&oacute;n Guaduas (<a href="#t01">TABLA 1</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">De acuerdo con lo anterior, los mantos inferiores muestran valores de Tmax que var&iacute;an entre 450 y 470 &deg;C; mientras que los mantos superiores muestran valores de Tmax que var&iacute;an entre 435 y 445 &deg;C.</p>      <p align="justify">Los resultados obtenidos de los &iacute;ndices de hidrogeno (IH) y oxigeno (IO), permitieron identificar que los mantos de carb&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guaduas, est&aacute;n constituidos por ker&oacute;geno tipo III y ker&oacute;geno tipo II; de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa <i>Rockint</i> del equipo de pirolisis <i>Rock Eval</i> turbo 6. De igual forma, la correlaci&oacute;n del IH versus la cantidad de materia vol&aacute;til (&#37; en peso) presente en los diferentes mantos de carb&oacute;n, evidencia que los mantos superiores presentan una alta cantidad de hidrogeno disponible en el ker&oacute;geno, mientras que los mantos inferiores tienden a disminuir la cantidad de hidrogeno a medida que aumenta el grado de madurez termal.</p>      <p align="justify">El aumento de la madurez termal produce una mayor aromatizaci&oacute;n y deshidrogenaci&oacute;n del ker&oacute;geno, acompa&ntilde;ado por p&eacute;rdida de materia vol&aacute;til; generando un incremento paulatino del grupo de carbonos arom&aacute;ticos y una disminuci&oacute;n del grupo carbonos alif&aacute;ticos a medida que se aumenta la profundidad de enterramiento de los mantos de carb&oacute;n ( <a href="#f06">FIGURA 6</a>). La tendencia que se observa en la <a href="#f06">FIGURA 6</a> es correlacionable con los datos obtenidos de RMN y Ro.</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f6.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Carbono Org&aacute;nico Total (TOC) y materia vol&aacute;til</b></p>      <p align="justify">Los resultados obtenidos en los an&aacute;lisis de TOC, presentan una tendencia a aumentar hacia la base de la Formaci&oacute;n Guaduas, explicada por la generaci&oacute;n y expulsi&oacute;n de hidrocarburos alif&aacute;ticos con la consecuente concentraci&oacute;n de hidrocarburos arom&aacute;ticos que conlleva a un aumento del contenido de carbono en el ker&oacute;geno. La investigaci&oacute;n de Valenzuela y Garc&iacute;a (2002), reporta iguales resultados al someter muestras de carb&oacute;n a procesos de hidropir&oacute;lisis.</p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis proximales de carbones, muestran que el contenido de materia vol&aacute;til tiende a disminuir hacia la base de la Formaci&oacute;n Guaduas, indicando un aumento en el grado de maduraci&oacute;n termal, el cual es explicado por la generaci&oacute;n y expulsi&oacute;n de hidrocarburos (<a href="#t01">TABLA 1</a>).</p>      <p align="justify"><b>Resonancia Magn&eacute;tica Nuclear (RMN)</b></p>      <p align="justify">El factor de aromaticidad (fa) obtenido a partir de an&aacute;lisis de RMN en muestras de carbones, es otro par&aacute;metro de madurez termal. Los resultados muestran una tendencia a aumentar hacia la base de la Formaci&oacute;n Guaduas, la cual se explica con el incremento del grado de madurez termal. Los espectros de los mantos de carb&oacute;n obtenidos en RMN muestran de forma generalizada un incremento en tama&ntilde;o y nitidez en el pico del carbono arom&aacute;tico (<a href="#f07">FIGURA 7</a>, pico de la izquierda) a medida que aumenta el grado de maduraci&oacute;n termal. El carbono arom&aacute;tico se encuentra ubicado dentro del intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 100 a 180 ppm (Van Krevelen, 1993). Paralelamente, se observa un decrecimiento no muy marcado con menor nitidez en el pico del grupo alif&aacute;tico a medida que aumenta el grado de maduraci&oacute;n termal (<a href="#f07">FIGURA 7</a>, pico de la derecha); el carbono alif&aacute;tico se encuentra ubicado dentro del intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 11 a 60 ppm (Van Krevelen, 1993).</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f7.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El an&aacute;lisis de deconvoluci&oacute;n de los espectros de RMN mediante el programa <i>Dmfit</i>, muestra que el pico del enlace de carbono alif&aacute;tico disminuye con la profundidad de los mantos de carb&oacute;n. De igual manera, se observa que el pico del enlace carbono arom&aacute;tico aumenta con la profundidad. Estas dos tendencias proporcionalmente inversas se explican por el incremento de la maduraci&oacute;n termal de los mantos de carb&oacute;n que conlleva a la generaci&oacute;n y expulsi&oacute;n de hidrocarburos alif&aacute;ticos y a la aromatizaci&oacute;n del ker&oacute;geno en el carb&oacute;n. Se han reportado resultados semejantes para muestras de carbones y <i>shales</i> en la Formaci&oacute;n Almond, Cuenca Greater Green River en Wyoming por Garc&iacute;a-Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (1993).</p>      <p align="justify">De acuerdo con la deconvoluci&oacute;n realizada en los espectros de RMN, mediante el programa <i>Dmfit</i>, donde cada pico enumerado en la <a href="#f08">FIGURA 8</a> corresponde a un grupo funcional especifico que acompa&ntilde;a los enlaces de carbonos arom&aacute;ticos y alif&aacute;ticos (<a href="#t02">TABLA 2</a>); los mantos de carb&oacute;n intermedios (mantos del 12 al 5), muestran mayor tama&ntilde;o y nitidez en el pico del carbono arom&aacute;tico, junto con una disminuci&oacute;n paulatina de intensidad del pico del grupo alif&aacute;tico. De igual forma, se observa la disminuci&oacute;n de los grupos funcionales que acompa&ntilde;an al pico del carbono alif&aacute;tico, poniendo en evidencia la disminuci&oacute;n de los picos n&uacute;mero 2, 3, 4 y 5, con base en la <a href="#f08">FIGURA 8</a> y la <a href="#t02">TABLA 2</a>. El aumento de la condensaci&oacute;n del ker&oacute;geno con la profundidad se muestra con la intensidad de los picos 9, 10 y 11 correspondiente a los enlaces arom&aacute;ticos con sus respectivos grupos funcionales; de acuerdo con la <a href="#f08">FIGURA 8</a> y la <a href="#t02">TABLA 2</a>.</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f8.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06t2.jpg"></p>      <p align="justify">En la <a href="#t02">TABLA 2</a> se identifica cada uno de los grupos funcionales que acompa&ntilde;an a los enlaces de carbonos alif&aacute;ticos y arom&aacute;ticos, respectivamente.</p>      <p align="justify">En los carbones de la base de la Formaci&oacute;n Guaduas (mantos 1 al 4), los grupos funcionales y radicales que acompa&ntilde;an los enlaces de los carbonos alifaticos tienden a disminuir notablemente con el aumento del grado de maduraci&oacute;n termal. Se observa la desaparici&oacute;n del grupo funcinal CH2 junto a un grupo alquilo, en el intervalo de 24-27,5 ppm, el CH3 en hidroarom&aacute;ticos y anillos naftal&eacute;nicos, en el intervalo de 18-24 ppm (correspondiendo al pico n&uacute;mero 5 en la <a href="#f09">FIGURA 9</a>); adem&aacute;s de la disminuci&oacute;n de los grupos funcionales localizados en los picos numero: 1, 2, 4 y 8, de acuerdo con la <a href="#f09">FIGURA 9</a> y la <a  href="#t02">TABLA 2</a>.</p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f9.jpg"></p>      <p align="justify">Los grupos funcionales con enlace arom&aacute;tico tienden a aumentar su intensidad, con el aumento del grado de maduraci&oacute;n termal, debido al incremento de la condensaci&oacute;n del ker&oacute;geno (<a href="#f09">FIGURA 9</a>), que forman anillos arom&aacute;ticos a partir de la perdida de oxigeno de los grupos funcionales que acompa&ntilde;an al carbono alif&aacute;tico; tal como se observa en los resultados del factor de aromaticidad (fa) calculado (<a href="#t01">TABLA 1</a>).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N DE RESULTADOS</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los par&aacute;metros de madurez termal obtenidos mediante las t&eacute;cnicas de Ro, RMN (factor de aromaticidad), an&aacute;lisis proximal (materia vol&aacute;til) y Tmax (<a href="#f10">FIGURAS 10</a>, <a href="#f11">11</a> y <a href="#f12">12</a>) muestran un factor de correlaci&oacute;n aceptable entre los diferentes par&aacute;metros de madurez termal, lo cual permite realizar calibraciones a dichos par&aacute;metros. Este tipo de correlaciones son aplicables a nivel local, es decir, formaciones espec&iacute;ficas y cuencas sedimentarias. En el presente caso se discute la correlaci&oacute;n de maduraci&oacute;n termal entre diferentes par&aacute;metros obtenidos a partir de carbones de la Formaci&oacute;n Guaduas en la Cordillera Oriental.</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f10.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f11.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06f12.jpg"></p>      <p align="justify">Los par&aacute;metros de madurez termal fueron calibrados con respecto al Ro, que en el caso de los carbones presenta condiciones petrogr&aacute;ficas &oacute;ptimas para llevar a cabo las mediciones del maceral vitrinita. De esta manera se obtuvo una correlaci&oacute;n aceptable entre la Ro y los par&aacute;metros de an&aacute;lisis proximal (materia vol&aacute;til), Tmax y RMN (factor de aromaticidad), usando el par&aacute;metro Ro como una variable dependiente de los dem&aacute;s par&aacute;metros, para hallar un Ro calculado con base en las <a href="#e02">ecuaciones 2</a>, <a href="#e03">3</a> y <a href="#e04">4</a>.</p>      <p align="justify">Las ecuaciones lineales obtenidas a partir de las <a href="#f10">FIGURAS 10</a>, <a href="#f11">11</a> y <a href="#f12">12</a> de los par&aacute;metros mencionados son las siguientes:</p>      <p align="center"><a name="e02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06e2.jpg"></p>     <p align="center"><a name="e03"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06e3.jpg"></p>     <p align="center"><a name="e04"></a><img src="img/revistas/boge/v38n2/v38n2a06e4.jpg"></p>       <p align="justify">Donde: Ro, Reflectancia de vitrinita; M.V, materia vol&aacute;til; RMN, equivale a los valores del factor de aromaticidad y Tmax, equivale a la Temperatura m&aacute;xima medida durante la pirolisis <i>Rock Eval</i>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Con base en las ecuaciones obtenidas, es posible calcular los valores de Ro para carbones de diversas &aacute;reas de la Cordillera Oriental, a partir de los datos de an&aacute;lisis proximales (materia vol&aacute;til), Tmax y Rmn.</p>      <p align="justify">Para demostrar la aplicabilidad de las <a href="#e01">ecuaciones 2</a>, <a href="#f03">3</a> y <a href="#f04">4</a> se utilizaron algunas &aacute;reas en las cuales afloran niveles de carb&oacute;n pertenecientes a la Formaci&oacute;n Guaduas, tales como: el sector de Tabio - r&iacute;o Fr&iacute;o, localizado dentro de la jurisdicci&oacute;n de los municipios de Cogua, Tausa, Zipaquir&aacute; y Pacho. En este sector afloran cinco niveles de carb&oacute;n pertenecientes a la Formaci&oacute;n Guaduas (Luna <i>et al</i>., 2004). Para los carbones de esta &aacute;rea se reporta una materia vol&aacute;til 18,01&#37; (Luna <i>et al</i>., 2004), empleando la <a href="#e03">ecuaci&oacute;n 3</a>; se observa que el Ro calculado es igual a 1,4616&#37;, el cual coincide con los Ro medidos (entre 1,04 y 2,48&#37;Ro). De igual forma, hacia el sector de Tabio - r&iacute;o Fr&iacute;o - Carmen de Carupa, se reportan datos de materia vol&aacute;til de 20,80&#37; (Luna <i>et al</i>., 2004); aplicando la <a href="#e03">ecuaci&oacute;n 3</a>, se observa la misma tendencia en la cual el Ro calculado1,3696&#37; se ajusta dentro rango de Ro medido, el cual var&iacute;a entre 1,04 y 2,48&#37; (Luna <i>et al</i>.,2004).</p>      <p align="justify">Otros ejemplos se pueden observar claramente en el sector de Cogua - Sutatausa - Guachet&aacute;, correspondiente al flanco occidental del Sinclinal Checua-Lenguazaque, en cual las secuencias de los mantos de carb&oacute;n se localizan en la Formaci&oacute;n Guaduas. Para este sector se reportan carbones con materia vol&aacute;til 26,80&#37; (Luna <i>et al</i>., 2004); al emplear la <a href="#e03">ecuaci&oacute;n 3</a> utilizando el porcentaje de materia vol&aacute;til; se logra observar que el Ro calculado (1,1716&#37;), coincide con los rangos de Ro medidos en esta zona (entre 0,55y 2,71&#37;Ro).</p>      <p align="justify">En el sector del p&aacute;ramo de La Bolda - Machet&aacute;, localizado entre los municipios de Machet&aacute;, Sueva, La Calera y Choach&iacute;, los mantos de carb&oacute;n pertenecen a la Formaci&oacute;n Guaduas y se encuentran principalmente en los sinclinales de Sueva, Machet&aacute;, La Bolsa y Sisga. En este sector los valores de reflectancia de vitrinita var&iacute;an entre 0,41 a 0,80&#37; (Luna <i>et al</i>., 2004); a su vez, estos mantos de carb&oacute;n presentan un contenido de materia vol&aacute;til de 35,59&#37; (Luna <i>et al</i>., 2004). Con base en estos datos se emple&oacute; la ecuaci&oacute;n 3, obteniendo un Ro calculado de 0,88&#37;; este resultado coincide con el rango de variaci&oacute;n del Ro medido para este sector.</p>  <font size="3">     <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">Los mantos de carb&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guaduas en la secci&oacute;n del Triunfo, presentan una maduraci&oacute;n termal que incrementa hacia la base de la formaci&oacute;n, producto del aumento de la temperatura en profundidad, lo cual genera un incremento en la reacciones de aromatizaci&oacute;n del ker&oacute;geno; tal como lo indican los resultados de Ro, RMN, an&aacute;lisis proximal (materia vol&aacute;til) y Tmax.</p>      <p align="justify">Al aumentar el grado de maduraci&oacute;n termal de los mantos de carb&oacute;n, los grupos funcionales y radicales que acompa&ntilde;an los enlaces de carbonos alif&aacute;ticos del ker&oacute;geno disminuyen notablemente con el aumento de las reacciones de aromaticidad.</p>      <p align="justify">Los enlaces de carbonos alif&aacute;ticos pierden principalmente el grupo funcional CH2 junto a un grupo alquilo, CH3 en hidroarom&aacute;ticos y anillos naftalenicos, ubicado en el intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 22,5-24 ppm; con el aumento de la madurez termal de los mantos de carb&oacute;n. As&iacute; mismo, se observ&oacute; una paulatina disminuci&oacute;n en los siguientes radicales y grupos funcionales que acompa&ntilde;an a dicho enlace con el incremento del grado de madurez termal:</p>  <ul style="list-style-type:none">      <li>- CH3 &oacute; &alpha;- CH3 alejados de anillos arom&aacute;ticos por dos anillos o grupos adyacentes, ubicados en el intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 11-15 ppm.</li>      <li>- &beta;- CH3 en grupos etil, ubicado en el intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 15 a 18 ppm.</li>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>- &alpha;- CH3 no protegido por ning&uacute;n anillo o grupo, ubicado en el intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 20.5 a 22.5 ppm.</li>      <li>- Anillos unidos de metileno CH en grupos alquilos   y anillos naftalenicos; CH2 en grupos alquilos   adyacentes a CH, ubicados en el intervalo de   desplazamiento qu&iacute;mico de 37 a 60 ppm.</li>     </ul>       <p align="justify">De igual forma, se estableci&oacute; que los enlaces de carbonos arom&aacute;ticos se enriquecen en los siguientes grupos funcionales: Arom&aacute;ticos ortho C-H a C-OH, ubicados en el intervalo de 100-129,5 ppm del espectro de RMN; Arom&aacute;ticos de enlace simple C-C y arom&aacute;ticos C-NH, ubicados en el intervalo de 129 a 148 ppm del espectro de RMN y Arom&aacute;ticos C-O, ubicados en el intervalo de desplazamiento qu&iacute;mico de 148 a 168 ppm ; con el aumento de la madurez termal de los mantos, aumentando las reacciones de aromatizaci&oacute;n del ker&oacute;geno.</p>      <p align="justify">El aumento de la madurez termal en los mantos de carb&oacute;n de la secci&oacute;n del Triunfo muestra un aumento en el proceso de aromatizaci&oacute;n y deshidrogenaci&oacute;n del ker&oacute;geno en los mantos inferiores de la secuencia (<a href="#f02">FIGURA 2</a> y <a href="#f06">6</a>), de acuerdo con el IH obtenido para estos. As&iacute; mismo, la elevada cantidad de hidrogeno disponible en el ker&oacute;geno de los mantos superiores, de acuerdo con el IH, evidencia un proceso de aromatizaci&oacute;n y deshidrogenaci&oacute;n m&aacute;s bajo comparado con los mantos inferiores.</p>      <p align="justify">La cantidad de materia vol&aacute;til (&#37; en peso) presente en los diferentes mantos de carb&oacute;n muestra la misma tendencia observada en el IH, indicando un incremento en la perdida de materia vol&aacute;til a medida que aumenta el grado de madurez termal, y por consiguiente el proceso de aromatizaci&oacute;n y deshidrogenaci&oacute;n del ker&oacute;geno. Es por esta raz&oacute;n que los mantos inferiores presentan porcentajes de materia vol&aacute;til m&aacute;s bajos comparados con los mantos superiores (<a href="#f06">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="justify">La metodolog&iacute;a empleada en esta investigaci&oacute;n puede ser aplicada en la identificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de &aacute;reas prospectivas de yacimientos no convencionales. La correlaci&oacute;n entre los par&aacute;metros de madurez termal usados en esta investigaci&oacute;n (materia vol&aacute;til, Tmax, RMN) permiten llevar a cabo calibraciones en los estados de maduraci&oacute;n termal para formaciones especificas, usando el par&aacute;metro Ro como una variable dependiente de los dem&aacute;s par&aacute;metros, para hallar un Ro calculado.</p>      <p align="justify">Para la determinaci&oacute;n del grado de madurez termal de la roca madre es indispensable usar diferentes t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis geoqu&iacute;micos, ya que la aplicaci&oacute;n de una sola t&eacute;cnica anal&iacute;tica por s&iacute; sola no demuestra una alta confiabilidad. Es por tal raz&oacute;n, que esta investigaci&oacute;n explica y demuestra la importancia de calibrar debidamente cada una de las t&eacute;cnicas utilizadas para la determinaci&oacute;n de la madurez termal de la roca madre, a fin de que su aplicabilidad permita obtener datos veraces y confiables. De esta forma, se podr&iacute;a sustituir los valores de Ro y Tmax de Tissot and Welte (1984), los cuales se utilizan en forma universal sin tener en cuenta que estos par&aacute;metros deben ser calibrados para las diferentes formaciones y cuencas sedimentarias donde ser&aacute;n aplicados.</p>   <font size="3">     <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Los autores expresan sus agradecimientos al Grupo de Investigaci&oacute;n en Geolog&iacute;a de Hidrocarburos y Carbones (G.I.G.H.C) por la financiaci&oacute;n brindada para el desarrollo de esta investigaci&oacute;n y por permitir el uso de los equipos de su laboratorio. A Humberto Carvajal Ortiz (PhD) por sus sugerencias y revisiones, las cuales permitieron mejorar en gran medida el manuscrito.</p>  <hr>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Behar ,F., Vandenbroucke, M., Tang, Y., Marquis, F. and Espitalie, J. 1997. Thermal cracking of kerogen in open and closed systems: determination of kinetic parameters and stoichiometric coefficients for oil and gas generation. Organic Geochemistry, 26 (5/6): 321-339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665939&pid=S0120-0283201600020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bustin, R., and Guio, Y. 1999. Abrupt change (jumps) in reflectance values and chemical compositions of artificial charcoals and inertinite in coal, International Journal of Coal Geology, 38: 237-260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665941&pid=S0120-0283201600020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Espitali&eacute;, J., et Marquis, F. 1992. La pyrolyse rock-eval et ses applications, deuxi&eacute;me partie. Revue de l&acute;institute du Petrole, 40: 755-784.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665943&pid=S0120-0283201600020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a-Gonz&aacute;lez, M., MacGowan, D., and Surdam, R. 1993. Coal as a source rock of petroleum and gas - a comparison between natural and artificial maduration of the Almond Formation Coals, Greater Green River Basin in Wyoming. The Future of Energy Gases, U.S. Geological Survey Professional Paper, 1570: 405-436.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665945&pid=S0120-0283201600020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">G&oacute;mez, J., Nivia, A., Montes, N., Jim&eacute;nez, D., Tejada, M., Sep&uacute;lveda, M., Osorio, J., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H., y Mora, M. 2007. Atlas Geol&oacute;gico de Colombia, escala 1:500.000. INGEOMINAS.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665947&pid=S0120-0283201600020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Luna, L., Rodr&iacute;guez, E., S&aacute;nchez, C., Renzoni, G., Hern&aacute;ndez, E., Maldonado, J., Alba, C., Sanabria, A., y L-T- Geoperforaciones y Mneria Ltda. 2004. El Carb&oacute;n Colombiano, Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS, 470p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665949&pid=S0120-0283201600020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Miknis, F., Sullivan, M., Bartuska, V., and Maciel, G.1981. Cross-polarization magic angle spinning 13C NMR spectra of coals of varying rank. Organic Geochemistry, 3: 19-28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665951&pid=S0120-0283201600020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rinc&oacute;n, L., y Rocha, A. 2007. Estratigraf&iacute;a de secuencias de la Formaci&oacute;n Guaduas en la cuenca de Bogot&aacute;, Colombia. Tesis de grado, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665953&pid=S0120-0283201600020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">St&eacute;phane, G., Patrice, R., Jean-Jacques, D., Jean, C. and Patrice, V. 1981. Quantitative Carbon-13 and proton nuclear magnetic resonance spectroscopy of crude oil and petroleum products. I. Some rules for obtaining a set of reliable structural parameters. FUEL, 60 (3): 221-225.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665955&pid=S0120-0283201600020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Tissot, B., and Welte, D. 1984. Petroleum formation and occurrence, Second edition, Springer - Verlag, 699p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665957&pid=S0120-0283201600020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Valenzuela, A., y Garc&iacute;a, M. 2002. El potencial de generaci&oacute;n de gas y petr&oacute;leo de los carbones de la Formaci&oacute;n Guaduas, Tesis de grado. Universidad Industrial de Santander, Colombia. Biblioteca inventario N&deg; 104546.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665959&pid=S0120-0283201600020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Vanderbroucke, M., and Largeau, C. 2007. Kerogen origin, evolution and structure, Organic Geochemistry, 38: 719-833.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665961&pid=S0120-0283201600020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Van Krevelen, D. 1993. Coal, Typology-Physics- Chemistry-Constitution, 3rd edition, Elsevier science publisher, 979p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665963&pid=S0120-0283201600020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Werner, U., Lis, G., Mastalerz, M., and Schimmelmann, Arndt. 2005. Thermal maturity of type II kerogen from the New Albany Shale assessed by 13C CP/MAS NMR. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 27 (1-2): 140-148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=665965&pid=S0120-0283201600020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Trabajo recibido: mayo 26 de 2014    <br> Trabajo aceptado: diciembre 11 de 2015    <br> Manuscrito publicado en internet: diciembre 16 de 2015</p>  </font>      ]]></body><back>
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