沉積碳酸錳礦床研究進展及有待深入探討的若干問題
發(fā)布時間:2021-04-28 16:14
表生環(huán)境中存在2種機制可以形成碳酸錳礦物:①從缺氧海水中直接沉淀;②先在氧化海水中形成錳氧化物,隨后在埋藏過程中通過成巖作用轉(zhuǎn)化為碳酸錳。目前,主流觀點認為只有通過第二種機制才可以形成碳酸錳礦床,并在此基礎(chǔ)上提出了極端地質(zhì)事件(如大氧化事件、雪球事件)、閉塞盆地、最小含氧帶擴張等成礦模型,近年來同時強調(diào)微生物活動、底層水氧化持續(xù)時間在成礦中發(fā)揮關(guān)鍵作用。沉積碳酸錳成礦不僅與古大氣組分、古海洋狀態(tài)、初級生產(chǎn)力、海底熱液活動等多個圈層的耦合作用關(guān)系密切,同時也會影響多種生命元素(C、N、S、P等)和氧化還原敏感元素(U、V、Mo、Tl等)的表生循環(huán),因此富碳酸錳的沉積巖是探討古環(huán)境及海洋元素循環(huán)的重要載體。目前在沉積碳酸錳成礦理論方面有待深入探討的問題包括:①碳酸錳直接沉淀成礦的可能性與有效性;②錳質(zhì)來源與鐵錳分離機制的識別;③主要控礦因素的識別及其時空演化規(guī)律;④礦石礦物組合及礦床地球化學(xué)對成巖精細過程的制約。
【文章來源】:礦床地質(zhì). 2020,39(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:19 頁
【文章目錄】:
1 沉積碳酸錳成礦的兩種認識
1.1 從缺氧海水中直接沉淀成礦
1.2 從成巖孔隙水中轉(zhuǎn)化成礦
2 近年主要研究進展
2.1 成礦機理方面
2.1.1 微生物在成礦中的關(guān)鍵作用
2.1.2 底層水氧化持續(xù)時間對成礦規(guī)模的影響
2.2 反演古環(huán)境方面
2.2.1 對地質(zhì)歷史早期氧氣水平的指示
2.2.2 對新元古代成冰紀古環(huán)境的指示
3 有待深入探討的若干問題
3.1 直接沉淀成礦的可能性與有效性
3.2 錳質(zhì)來源與鐵錳分離機制的識別
3.3 主要控礦因素的識別及其時空演化規(guī)律
3.4 礦石礦物組合及礦床地球化學(xué)對成巖精細過程的制約
4 展望
【參考文獻】:
期刊論文
[1]淺海Mg2+和SO42-對微生物誘導(dǎo)形成錳碳酸鹽的影響[J]. 王霄,李艷,黎晏彰,劉雨薇,段鑒書,丁竑瑞,王長秋,魯安懷. 地球科學(xué). 2018(S1)
[2]新疆西昆侖奧爾托喀訥什錳礦地質(zhì)、地球化學(xué)及成因[J]. 高永寶,滕家欣,李文淵,陳登輝,隋清霖,荊德龍,賀永康,白建科. 巖石學(xué)報. 2018(08)
[3]西昆侖瑪爾坎蘇地區(qū)奧爾托喀訥什大型碳酸錳礦床地質(zhì)特征及成因探討[J]. 張幫祿,張連昌,馮京,徐仕琪,馮昌榮,郝延海,鄭夢天,彭自棟,董志國. 地質(zhì)論評. 2018(02)
[4]貴州道坨錳礦成礦時代及環(huán)境的Re-Os同位素證據(jù)[J]. 裴浩翔,付勇,李超,李延河,安正澤. 科學(xué)通報. 2017(Z2)
[5]二疊紀茅口晚期錳礦成礦作用的地球化學(xué)約束——以遵義市南茶錳礦為例[J]. 江冉,付勇,徐志剛,裴浩翔,王富良,周文喜. 沉積學(xué)報. 2016(06)
[6]黔東北大塘坡組菱錳礦礦床控礦因素研究[J]. 楊勝堂,禚喜準,陳驍帥,趙爽,洪萬華. 礦床地質(zhì). 2016(05)
[7]黔東松桃南華系大塘坡組錳礦層物源:來自Sr同位素的證據(jù)[J]. 余文超,杜遠生,周琦,彭頭平,王萍,袁良軍,徐源,潘文,謝小峰,齊靚. 地球科學(xué). 2016(07)
[8]黔湘渝毗鄰區(qū)南華紀武陵裂谷盆地結(jié)構(gòu)及其對錳礦的控制作用[J]. 周琦,杜遠生,袁良軍,張遂,余文超,楊勝堂,劉雨. 地球科學(xué). 2016(02)
[9]早期地球海洋水化學(xué)分帶的理論預(yù)測[J]. 李超,程猛,Thomas J.ALGEO,謝樹成. 中國科學(xué):地球科學(xué). 2015(12)
[10]A theoretical prediction of chemical zonation in early oceans(>520 Ma)[J]. LI Chao,CHENG Meng,Thomas J.ALGEO,XIE ShuCheng. Science China(Earth Sciences). 2015(11)
本文編號:3165782
【文章來源】:礦床地質(zhì). 2020,39(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:19 頁
【文章目錄】:
1 沉積碳酸錳成礦的兩種認識
1.1 從缺氧海水中直接沉淀成礦
1.2 從成巖孔隙水中轉(zhuǎn)化成礦
2 近年主要研究進展
2.1 成礦機理方面
2.1.1 微生物在成礦中的關(guān)鍵作用
2.1.2 底層水氧化持續(xù)時間對成礦規(guī)模的影響
2.2 反演古環(huán)境方面
2.2.1 對地質(zhì)歷史早期氧氣水平的指示
2.2.2 對新元古代成冰紀古環(huán)境的指示
3 有待深入探討的若干問題
3.1 直接沉淀成礦的可能性與有效性
3.2 錳質(zhì)來源與鐵錳分離機制的識別
3.3 主要控礦因素的識別及其時空演化規(guī)律
3.4 礦石礦物組合及礦床地球化學(xué)對成巖精細過程的制約
4 展望
【參考文獻】:
期刊論文
[1]淺海Mg2+和SO42-對微生物誘導(dǎo)形成錳碳酸鹽的影響[J]. 王霄,李艷,黎晏彰,劉雨薇,段鑒書,丁竑瑞,王長秋,魯安懷. 地球科學(xué). 2018(S1)
[2]新疆西昆侖奧爾托喀訥什錳礦地質(zhì)、地球化學(xué)及成因[J]. 高永寶,滕家欣,李文淵,陳登輝,隋清霖,荊德龍,賀永康,白建科. 巖石學(xué)報. 2018(08)
[3]西昆侖瑪爾坎蘇地區(qū)奧爾托喀訥什大型碳酸錳礦床地質(zhì)特征及成因探討[J]. 張幫祿,張連昌,馮京,徐仕琪,馮昌榮,郝延海,鄭夢天,彭自棟,董志國. 地質(zhì)論評. 2018(02)
[4]貴州道坨錳礦成礦時代及環(huán)境的Re-Os同位素證據(jù)[J]. 裴浩翔,付勇,李超,李延河,安正澤. 科學(xué)通報. 2017(Z2)
[5]二疊紀茅口晚期錳礦成礦作用的地球化學(xué)約束——以遵義市南茶錳礦為例[J]. 江冉,付勇,徐志剛,裴浩翔,王富良,周文喜. 沉積學(xué)報. 2016(06)
[6]黔東北大塘坡組菱錳礦礦床控礦因素研究[J]. 楊勝堂,禚喜準,陳驍帥,趙爽,洪萬華. 礦床地質(zhì). 2016(05)
[7]黔東松桃南華系大塘坡組錳礦層物源:來自Sr同位素的證據(jù)[J]. 余文超,杜遠生,周琦,彭頭平,王萍,袁良軍,徐源,潘文,謝小峰,齊靚. 地球科學(xué). 2016(07)
[8]黔湘渝毗鄰區(qū)南華紀武陵裂谷盆地結(jié)構(gòu)及其對錳礦的控制作用[J]. 周琦,杜遠生,袁良軍,張遂,余文超,楊勝堂,劉雨. 地球科學(xué). 2016(02)
[9]早期地球海洋水化學(xué)分帶的理論預(yù)測[J]. 李超,程猛,Thomas J.ALGEO,謝樹成. 中國科學(xué):地球科學(xué). 2015(12)
[10]A theoretical prediction of chemical zonation in early oceans(>520 Ma)[J]. LI Chao,CHENG Meng,Thomas J.ALGEO,XIE ShuCheng. Science China(Earth Sciences). 2015(11)
本文編號:3165782
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