主要观点总结
近日发表在《自然·地球科学》上的研究表明,硫种类在弧岩浆流体中对金的迁移起着关键作用。研究利用金刚石压腔技术和拉曼光谱,在模拟地球深部高温高压条件下,发现了不同硫种类对金溶解度的影响。氧化条件下金溶解度较低,中等还原条件下金的溶解度显著升高。研究还指出,硫化物的氧化还原反应在金迁移过程中起着重要作用。这一发现为金矿勘探提供了新的方向。
关键观点总结
关键观点1: 硫种类在弧岩浆流体中对金迁移的关键作用
研究发现氧化条件下金溶解度较低,中等还原条件下金的溶解度反而更高,证明还原硫是金迁移的关键。岩浆上升过程中,还原硫氧化形成硫酸根,降低了金的溶解度,促使金沉淀成矿。
关键观点2: 实验方法和结果
研究利用金刚石压腔技术和拉曼光谱,在模拟地球深部高温高压条件下,原位研究了不同硫种类对金溶解度的影响。实验结果表明,在氧化条件下,金的溶解度较低,随着氧逸度的降低,金的溶解度显著升高。
关键观点3: 对金矿勘探的指导意义
这项研究揭示了硫种类在弧岩浆流体中对金迁移的关键控制作用,金的溶解度并非仅取决于流体的氧化还原状态,更与不同硫种类的相对含量密切相关。这一发现对于金矿的勘探具有重要的指导意义。
文章预览
【导读】 近日一篇发表在《自然·地球科学》上的研究揭示了硫种类在弧岩浆流体中对金迁移的关键作用。 结果发现氧化条件下金溶解度较低,中等还原条件下反而更高,证明还原硫才是金迁移的关键。岩浆上升过程中, 还原硫 氧化形成硫酸根,降低了金的溶解度,促使金沉淀成矿。此研究强调了硫形态而非简单的氧化还原条件对金迁移和沉淀的控制作用,为金矿勘探提供了新的方向。 长期以来,科学家们一直致力于研究金矿的成因。普遍认为,金在热液流体中的溶解度与其配体(Ligands)的种类和浓度密切相关。在氧化条件下,金通常与氯(Chlorine)络合形成AuCl ²⁻ ,而在还原条件下,金则与硫(Sulfur)络合形成Au(HS) ²⁻ 。然而,以往的研究大多集中在地表或近地表条件下的低温热液体系,对于深部弧岩浆流体中金的迁移机制却知之甚少。
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