Начальные этапы образования железомарганцевых корок на дне мирового океана

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Неразрушающий послойный химический и фазовый анализ железомарганцевой корки (возрастом 60 миллионов лет), извлеченной с глубины 1200 м поднятия Магеллановых гор в Тихом океане, проведен с помощью рентгеновского флуоресцентного и дифракционного методов. Морфология корки изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии. Это позволило оценить вклады различных океанических источников железа и марганца в процесс образования корки и предложить механизм ее формирования.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. А. Новакова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: Novakova.alla@gmail.com
Россия, г. Москва

С. И. Панфилов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: Novakova.alla@gmail.com
Россия, г. Москва

В. В. Авдонин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: Novakova.alla@gmail.com
Россия, г. Москва

Е. А. Жегалло

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

Email: Novakova.alla@gmail.com
Россия, г. Москва

Список литературы

  1. Мельников М.Е. Месторождения кобальтоносных марганцевых корок. Геленджик: ФГУГП ГНЦ “Южморгеология”, 2005. 230 с.
  2. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Лыгина Т.Е. и др. // Оксидные железомарганцевые руды океана: генетическая интерпретация текстур и структур. М.: ГЕОС, 2014. С. 162.
  3. Lovley D.R. // J. Ind. Microbiol. 1995. V. 14. Р. 85. https://doi.org/10.1007/BF01569889
  4. Banfield J.E., Nealson K.H. // Rev. Mineral. 1997. V. 3. P. 448. https://doi.org/10.1180/minmag.1998.062.5.01
  5. Авдонин В.В., Жегалло Е.А., Сергеева Н.Е. // Бактериальная природа оксидных железомарганцевых руд мирового океана. M.: ГЕОС, 2019. 283 с.
  6. Sherrell R.M., Field M.P., Ravizza G. // Cosmochim. Acta. 1999. V. 63 P. 1709. https://doi.org/10/1016/S0016-7037(99) 00182-9
  7. Ким Н.В., Новиков Д.С., Новакова А.А. // Ученые записки физического факультета МГУ. 2019. № 4. C. 1940502.
  8. Novakova A.A., Novikov D.S. // Iron Ores. London: IntechOpen, 2021. P. 1. http://dx.doi.org/19.5772/intechopen.98200
  9. Сметанникова О.Г., Франк-Каменецкий В.А. // Методы дифракционных исследований кристаллических материалов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989. С. 100.
  10. Боева Н.М., Жухлистов А.П., Жегалло Е.А. и др. // Вестн. ВГУ. Сер. Геология. 2016. № 4. С. 1.
  11. Новакова А.A, Должикова А.В., Новиков В.М. и др. // Кристаллография. 2017. № 6. С. 981. https://doi.org/10.1134/ S1063774517060189

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема источников металлов для формирования железомарганцевых корок.

Скачать (37KB)
3. Рис. 2. Разрез исследуемого образца железомарганцевой корки (а) и выделенный для ее исследования фрагмент (б).

Скачать (71KB)
4. Рис. 3. СЭМ-изображения рудоносного слоя корки: строматолиты (а, б), нитчатые бактерии на поверхности бактериального мата (в), следы цианобактерий (г), микрокристаллы апатита на поверхности мата (д), бактериальная пленка, закрепившаяся на поверхности микрокристалла апатита (е).

Скачать (69KB)
5. Рис. 4. Внешний вид рентгенофлуоресцентного анализатора SciApsX-200.

Скачать (22KB)
6. Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы исследуемых слоев корки: базальта (а), коры выветривания (б), рудоносного слоя (в).

Скачать (63KB)
7. Рис. 6. Схема предложенного механизма образования железомарганцевой корки.

Скачать (95KB)

© Российская академия наук, 2024