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地球上鐵礦形成的主要理論,大氧化理論與鐵礦關(guān)系,西澳鐵礦成因新研究

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鐵礦的形成是一個(gè)復(fù)雜的地質(zhì)過程,涉及多種機(jī)制和環(huán)境條件。以下是幾種主要的鐵礦形成理論:

A. 地球上鐵礦形成的主要理論

1. 沉積型鐵礦(條帶狀鐵建造,BIFs)

- 形成時(shí)期:主要出現(xiàn)在太古宙至元古宙(約38億年至18億年前)。

- 成因:在早期缺氧海洋中,海底熱液活動(dòng)釋放大量溶解的亞鐵離子(Fe2?)。藍(lán)藻等光合微生物產(chǎn)生的氧氣與鐵結(jié)合,氧化為三價(jià)鐵(Fe3?),形成赤鐵礦或磁鐵礦沉淀。這些鐵氧化物與硅質(zhì)沉積物交替堆積,形成獨(dú)特的“條帶狀”結(jié)構(gòu)。

- 與大氧化的關(guān)系:BIFs的沉積高峰與大氧化事件(GOE)密切相關(guān)(后文詳述)。

2. 巖漿型鐵礦

- 形成機(jī)制:與巖漿分異作用有關(guān)。富含鐵的巖漿在冷卻過程中,鐵礦物(如磁鐵礦、鈦鐵礦)結(jié)晶并富集,形成層狀或塊狀礦床。例如南非的布什維爾德雜巖體。

3. 接觸交代型(矽卡巖型)鐵礦

- 過程:巖漿侵入碳酸鹽巖地層時(shí),高溫流體與圍巖發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成磁鐵礦或赤鐵礦。這類礦床常伴生銅、金等金屬。

4. 風(fēng)化淋濾型鐵礦

- 機(jī)制:地表巖石經(jīng)長期風(fēng)化作用,可溶性物質(zhì)被淋濾,鐵元素富集形成褐鐵礦或赤鐵礦。例如熱帶地區(qū)的紅土型鐵礦。

B. 大氧化事件

(Great Oxidation Event, GOE)

及其與鐵礦的關(guān)系

什么是大氧化事件?

- 時(shí)間:約24億年前(元古宙初期)。

- 核心機(jī)制:藍(lán)藻等光合微生物大量繁殖,通過光合作用釋放氧氣。氧氣逐漸從海洋擴(kuò)散至大氣,導(dǎo)致地球大氣從還原性(缺氧)轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸裕ǜ谎酰?/p>

- 關(guān)鍵證據(jù): - 地層中氧化礦物(如赤鐵礦)的突然增加。 - 硫同位素異常(MIF-S信號(hào)消失),表明大氣中臭氧層形成,紫外線輻射減弱。

大氧化事件如何影響鐵礦形成?

1. BIFs的沉積高峰

- 氧氣與鐵的氧化反應(yīng):GOE前,海洋中溶解的Fe2?因缺氧而穩(wěn)定存在。光合作用產(chǎn)生的氧氣與Fe2?反應(yīng)生成Fe3?氧化物,導(dǎo)致大規(guī)模鐵沉淀。這是BIFs在24億年前達(dá)到沉積頂峰的直接原因。

- 沉積終止:隨著海洋中鐵的耗盡及大氣氧含量穩(wěn)定(約18億年前),BIFs逐漸消失。2. 地球化學(xué)循環(huán)的改變

- 氧氣的增加使硫化物氧化為硫酸鹽,減少了鐵與硫的結(jié)合,進(jìn)一步促進(jìn)鐵氧化物的沉淀。 - 大氣氧化還導(dǎo)致甲烷濃度下降(甲烷被氧化),引發(fā)全球降溫(“休倫冰期”可能與此相關(guān))。3. 生物與環(huán)境的協(xié)同演化

- 需氧生物(真核生物)在大氧化后逐漸興起,改變了海洋生態(tài),間接影響后期鐵礦類型(如生物作用參與的鐵循環(huán))。

總結(jié)與延伸

- BIFs是地球早期環(huán)境劇變的產(chǎn)物:其形成依賴海洋缺氧與光合產(chǎn)氧的微妙平衡,大氧化事件打破了這一平衡,最終導(dǎo)致BIFs退出歷史舞臺(tái)。

- 資源意義:全球90%以上的鐵礦資源來自BIFs,如澳大利亞哈默斯利盆地、中國鞍山鐵礦。

- 爭議與前沿:近年研究發(fā)現(xiàn),部分BIFs可能在局部缺氧環(huán)境中延續(xù)至元古宙中期,暗示GOE可能是多階段過程。

通過大氧化理論,我們不僅揭示了鐵礦的成因,還理解了生命活動(dòng)如何重塑地球環(huán)境,這一過程至今仍在影響礦產(chǎn)資源的分布。

C. 最新研究:西澳鐵礦形成的理論

澳洲發(fā)現(xiàn)世界上最大鐵礦!價(jià)值5.7萬億美元,或徹底改寫地球歷史。

西澳大利亞發(fā)現(xiàn)的巨型鐵礦

? 位置與規(guī)模:

位于西澳大利亞的哈默斯利地區(qū),儲(chǔ)量達(dá)550億噸,估值約5.7萬億美元,是地球上已知的最大鐵礦床。

? 對(duì)比:

其儲(chǔ)量是全球第二大鐵礦(巴西卡拉加斯鐵礦)的近8倍,價(jià)值相當(dāng)于蘋果公司市值的兩倍。

鐵礦形成時(shí)間的顛覆性發(fā)現(xiàn)

? 傳統(tǒng)認(rèn)知:

此前,地質(zhì)學(xué)界普遍認(rèn)為,地球上所有大型鐵礦床都形成于大約22億年前的“大氧化事件”期間。

? 新發(fā)現(xiàn):

澳大利亞珀斯科廷大學(xué)的科研團(tuán)隊(duì)通過鈾-鉛同位素定年技術(shù)發(fā)現(xiàn),哈默斯利鐵礦形成于14億年前,比傳統(tǒng)認(rèn)知晚了整整8億年。

鐵礦形成的新理論

? 超大陸裂解的影響:

哈默斯利鐵礦的形成與哥倫比亞超大陸的裂解密切相關(guān)。超大陸的運(yùn)動(dòng)為鐵礦形成提供了必要的能量和流體循環(huán)條件。

? 多因素協(xié)同作用:

與傳統(tǒng)單一的"大氧化事件"沉淀理論不同,新理論揭示了一個(gè)更為復(fù)雜的多重地質(zhì)過程:

1. 板塊構(gòu)造活動(dòng):

構(gòu)造運(yùn)動(dòng)創(chuàng)造了有利于鐵礦形成的環(huán)境。當(dāng)澳大利亞板塊在14億年前經(jīng)歷哥倫比亞超大陸的裂解時(shí),巨大的構(gòu)造運(yùn)動(dòng)為整個(gè)克拉通地區(qū)提供了充足的能量,創(chuàng)造了有利于鐵礦形成的構(gòu)造環(huán)境。

2. 熱液活動(dòng):

高溫礦化流體沿著構(gòu)造裂隙運(yùn)移,促進(jìn)了鐵礦物的富集。這些富含礦物質(zhì)的熱液不僅帶來了新的鐵質(zhì)物質(zhì),還促進(jìn)了原有鐵礦物的重新結(jié)晶和富集,將原本30%的鐵含量提升到了60%以上。

3. 火山活動(dòng):

火山噴發(fā)提供了熱源,其產(chǎn)物與周圍巖石反應(yīng),促進(jìn)了鐵礦物的轉(zhuǎn)化。火山噴發(fā)不僅提供了額外的熱源,其產(chǎn)物還與周圍巖石發(fā)生反應(yīng),促進(jìn)了鐵礦物的轉(zhuǎn)化。研究發(fā)現(xiàn)火山巖的存在與高品位礦體密切相關(guān)。

4. 化學(xué)風(fēng)化作用:

地表和地下水的長期作用進(jìn)一步富集了鐵元素。地表和地下水的長期作用持續(xù)改造著礦床,淋濾出不需要的元素,進(jìn)一步富集了鐵元素,最終形成了我們今天看到的世界級(jí)巨型鐵礦床。

啟示與未來展望

認(rèn)知空白:

這一發(fā)現(xiàn)表明,我們對(duì)地球的認(rèn)知仍然存在巨大空白。

科技進(jìn)步的重要性:

科技進(jìn)步能夠幫助我們重新認(rèn)識(shí)已知事物。

資源勘探新方向:

未來找礦工作應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與超大陸運(yùn)動(dòng)相關(guān)的構(gòu)造帶,特別是經(jīng)歷過強(qiáng)烈熱液活動(dòng)和后期改造的區(qū)域。

研究成果

? 相關(guān)論文于2024年7月發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》(PNAS)上。

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