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J-GLOBAL ID:202002281671034235   整理番号:20A2627966

含水熱分解による熱化学的硫酸塩還元に及ぼすミシシッピバレー型鉱物生成金属硫酸塩の影響【JST・京大機械翻訳】

Effects of Mississippi valley-type minerogenetic metal sulfates on thermochemical sulfate reduction, studied by hydrous pyrolysis
著者 (10件):
資料名:
巻: 150  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: C0862B  ISSN: 0146-6380  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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降雨谷型(MVT)鉱床は,堆積硫化物遷移からの流体排出により形成された,後成的炭酸塩ホストPb-Zn鉱床である。硫化物は,流体中に溶解した蒸発性硫酸塩の熱化学硫酸塩還元(TSR)によって生成された。MVT鉱石堆積で生じるTSRの開始,プロセスおよび原理,およびPb2+およびZn2+のような主要な鉱床生成金属イオンのそれぞれの影響,ならびにFe2+,Sr2+,Ba2+は明確には分解されていない。MVTミンロジェネティックシステムにおける金属カチオンのTSR活性を評価するために,一連の300°Cから450°Cの金管含水熱分解実験を,FeSO_4,PbSO_4,ZnSO_4,BaSO_4またはSrSO_4,および炭化水素基質としてn-オクタデカン(n-C_18)を用いて別々に行った。含水熱分解金管実験で生成したガスの収量(GC)分析及び炭素同位体組成(GC-irMSによって決定)に基づいて,微生金属硫酸塩のTSR反応性は,FeSO_4>ZnSO_4>Sr/BaSO_4>PbSO_4であった。TSRは300°CでのFeSO_4実験で容易に発生したが,450°CでのPbSO_4実験ではほとんど起こらなかった。したがって,MVT鉱床中のゲルナイト(PbS),閃亜鉛鉱(ZnS)および黄鉄鉱(FeS_2)の生成に対するS2-はFe2+に関連し,還元硫黄を容易に生成できるTSRを容易に開始する。次の2つの潜在的経路は,FeSO_4:のTSRのための良いサポートを提供するであろう。(1)Fe2+の加水分解,あるいはH+濃度を増加させる第一鉄ヒドロキシド-硫酸塩-水和物錯体の生成,TSRを開始するHSO_4-の生成をもたらした。(2)Fe2+のFe3+への酸化,その後の加水分解(または鉄-ヒドロキシド-硫酸塩-水和物錯体の生成)は,H+とHSO_4-の濃度を大きく増加させ,塩水流体のpHを低下させ,TSRに有利な酸性条件を維持する。しかし,黄鉄鉱の沈殿はS2-を大きく消費し,H_2Sの濃度を制限し,それによってTSRの速度に影響する。要するに,TSRはZn2+とPb2+硫酸塩を用いてシミュレートするのが難しいが,Fe2+とMg2+を含む硫酸塩で容易である。これは,FeSO_4とMgSO_4の発生が,大規模なMVT鉱床の形成に重要であり,そこでは,酸性緩衝剤として反応し,ブライン流体中でより低いpHを減少して維持し,HSO_4-のより高い濃度を有するTSRを加速,維持することを示唆する。H_2S/S2-は連続的に生産され,大規模MVT鉱床中のFeS_2,ZnSおよびPbSとして関与した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
有機地球化学 

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