条带状铁建造的原始矿物组成:进展与问题.pdf
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1、书书书 ():岩石学报 :王长乐,高亮,谢尚君等 条带状铁建造的原始矿物组成:进展与问题 岩石学报,():,:条带状铁建造的原始矿物组成:进展与问题王长乐,高亮,谢尚君,张新,彭自栋,董志国,白阳张连昌,中国科学院地质与地球物理研究所,矿产资源研究院重点实验室,北京 中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 太原理工大学矿业工程学院,太原 ,收稿,改回 ,:,():,:,(),:(),()(),(),(),;摘要原生矿物信息作为前寒武纪条带状铁建造()研究的最基本命题,是研究 成矿规律及其早期地球环境效应本文受国家自然科学基金项目(、)、中国科学院基础前沿科学研究计划从到原始创新项目()和中国科
2、学院青年创新促进会项目联合资助 第一作者简介:王长乐,男,年生,副研究员,矿床学专业,:的基础。长期以来,将低级变质且保存部分原始矿物及沉积结构的 作为研究对象,进而追踪 的原始矿物组成与后期演变过程一直是科学家们关心的关键问题。目前,关于 原始矿物组成主要有三种认识:三价铁的氢氧化物、铁硅酸盐(成分类似于铁蛇纹石和黑硬绿泥石)和绿锈。其中,绿锈为含二价和三价铁的过渡态化合物,仅可见于局部缺氧环境。由于绿锈的亚稳态性质,对于其在类似于前寒武纪的富硅海洋条件下转变成何种矿物及相关转变的具体途径仍不清楚。因而,当前关于原始铁质矿物的争议主要存在于三价铁的氢氧化物和铁硅酸盐之间,由此引发的对 成矿理
3、论及其对古环境指示意义的理解也存在较大分歧。本文系统回顾和评述了近年来 原始矿物组成研究的重要进展;在此基础上,认为三价铁的氢氧化物应是 最为主要的原始矿物,其次为铁硅酸盐矿物,二者可能在地质历史时间和空间分布上具有差异性。然而,支持铁硅酸盐原始成因的现有证据主要为经典的岩相学特征,急需更多元素和同位素地球化学等方面的佐证。中现有铁质矿物组合应是原始沉淀物在成岩 变质作用条件下发生转变的产物,相较于成岩早期的菱铁矿,磁铁矿可能形成时间偏晚,究竟是生物 有机质成因抑或是菱铁矿的热化学分解成因亟待深入探讨。在此背景下,同时考虑到华北作为国际上 的重要产区,且发育不同变质级别的太古宙末期 ,可能完整
4、记录了 的全部历程。因此,可立足于华北,在已有的初步工作基础上,深度挖掘,力图为 矿物成因演变规律提供进一步约束,极大深化和推动我国 的成因研究。关键词条带状铁建造;进展;问题;原始矿物组成中图法分类号 ;条带状铁建造(,简称 )是早前寒武纪()特有且分布最为广泛的海相化学沉积岩,全铁含量一般大于 ,以互层的富铁()和富硅()条带为特征,常形成于正常浪基面之下的半深水 深水环境(,;,;,)。是前寒武纪地质演化与环境演变耦合作用的产物(,;,;,),且与 相关的铁矿石,在世界铁矿资源中储量最大、分布最广,是全球钢铁产业最主要的铁矿石来源(,;,;,;,)。因而,加强 的成因分析,不仅可为探讨地
5、球早期的构造演化、古大气和古海洋的氧化还原状态与化学组成以及早期生命演化等方面提供重要信息,而且可为找寻该类铁矿资源奠定坚实的理论基础(张连昌等,;,;,)。自太古宙到元古宙均有分布,主要分布于新太古代和古元古代早期,但在 期间存在明显的低谷期,且自 之后基本上消失殆尽,一直到新元古代末期()又重新大规模出现(,;,;王长乐等,;,)。新元古代末期的铁建造,成因与全球“雪球事件”密切相关,相比于早前寒武纪 ,未经历变质作用或变质程度较低,条带不发育,尤其缺乏典型的硅质条带,且主要矿物为赤铁矿和碧玉,因而,大部分学者倾向认为其不属于典型 ,而只是铁建造的一种特殊类型(,;,)。矿物组成单一,最主
6、要矿物为磁铁矿或赤铁矿,其次为细晶 状 石 英,部 分 含 有 少 量 碳 酸 盐 和 硅 酸 盐 矿 物(,)。不同的含铁矿物组合常构成其 个特色的沉积矿物相,即:氧化物相、硅酸盐相、碳酸盐相和硫化物相(,)。硫化物相以出现黄铁矿或磁黄铁矿为特征,对应岩性一般为黄铁矿化的碳质页岩或板岩,因而并非为一种铁建造类型(,;,)。中氧化物相和硅酸盐相最为常见,前者主要含铁组分为磁铁矿和赤铁矿,后者以出现铁硅酸盐矿物为特征,硅酸盐矿物种类较大程度上取决于沉积后的变质作用。中碳酸盐相主要组成则是菱铁矿、铁白云石和方解石。各沉积相的分布特征或反映水体氧逸度的变化(,),或受控于有机质和热液的输入以及海洋氧
7、化还原状态的变化(,;,;,;,)。的成因之谜涉及到诸多方面,其中关于 原始矿物组成、韵律条带的形成机制、分相沉积模式、铁质与硅质的沉淀方式和沉积时的古环境条件等五个方面的研究尤为重要,是当前探讨的热点和难点问题。尽管对于 的研究已经持续了半个多世纪,但由于现代海洋缺乏可与其类比的岩相建造,且 在沉积后常会遭受成岩、变质及热液作用等的改造(,),从而致使对 的成因及古海洋环境的反馈信息常存在不同看法。回答这些问题最为有效和直接的方法是对 原始矿物组成的深入研究。虽然后期地质作用会导致 组成矿物的连续转变、矿物颗粒粒径的变化和原始沉积结构的破坏(,),但是现存 矿物组合仍会保留些许早期矿物的“遗
8、迹”。通过对 现存矿物组合的岩相学、地球化学及相关同位素特征的研究,既可甄别和推导原始矿物组成,准确识别原始沉积的结构构造,也可揭示矿物在成岩和变质等过程中的具体演变机制和形成的物理化学条件,从而推测古海洋环境。综上可见,原生矿物信息是 研究最基本的命题,具有特殊的理论意义和实际意义,具体表现在:()有助于理解 的沉淀机制和条带的形成过程(,;,);()可精细约束 各沉积矿物相的内在形成机制(,);()为运用 全岩和单矿物岩相学、地球化学及同位素特征提供揭示矿物与古环境演化的重要基础与前提(,;,);()是探讨 型富铁矿成因的主要 岩石学报 ,():依据(,)。基于此,同时考虑到近些年来国内外
9、学者在 矿物特征和成因方面已取得实足的重要进展,本文对 原始矿物组成的研究进展进行了详细梳理和综合整理,指出其中存在的问题和争议以及今后的研究方向,以期为深入探讨 成因及其古环境指示意义提供借鉴信息,借此推动我国 的相关理论研究。原始沉积物的基本认识 普遍遭受到沉积后成岩和变质作用的改造,导致其原始矿物组成和结构构造发生不同程度的变化。从 主要的矿物组分可大致推断早期的沉积物富 富 但贫 ()(,),这与早前寒武纪海洋富铁(;,;,)富硅(;,)的特征一致。经受低级变质的 常由燧石、磁铁矿、赤铁矿、碳酸盐(菱铁矿和白云石到铁白云石系列)、铁蛇纹石、黑硬绿泥石和钠闪石等组成。据此,()定性推断
10、原始沉积物主要由铁硅酸盐凝胶(化学成分类似于铁蛇纹石和黑硬绿泥石)、凝胶、三价铁的氢氧化物()和细粒的碳酸盐软泥。当前,关于 原始沉积物的认识主要有以下三种观点:()早期最主要的原生沉积物为三价铁的氢氧化物和硅质(,;,;,;,;,;,;,),后期经历成岩和变质作用,这些沉积物逐渐演变为现今可见的矿物组合。该观点最早提出,为学者们广泛接受和支持。()最为主要的原生矿物为铁硅酸盐颗粒 铁蛇纹石(,;,),赤铁矿为铁硅酸盐微粒后期发生氧化所致(,),且在后期的成岩和变质作用过程中形成各式铁硅酸盐矿物。()原始沉积物可能主要为“绿锈”()(,;,),其化学分子式是 (),其中 代表 、。由于其亚稳态
11、性质,只能在水体或沉积物中短暂存在,随后将演变形成磁铁矿和赤铁矿等矿物。下面,就有关 原始沉积物及其相应成岩 变质产物的基本认识做详细阐述。三价铁的氢氧化物该观点的形成最早源自 的显微岩相学特征,如 富铁条带、燧石或者碳酸盐矿物中可见细小的赤铁矿球粒,直径 变 化 范 围 为 (,;,;,;,;,;,),故推测这些应为原始三价铁的氢氧化物胶体在中性条件下()脱水形成(,)。()在 中发现赤铁矿微粒组成的纳米级()条带,认为其代表每天原始铁的沉积量;()进一步通过扫描和透射电镜开展了更为精细的岩相学工作,发现在加拿大 绿岩带和南非 中赤铁矿具有多种形态:富铁条带中纳米级()的赤铁矿、富铁和富硅条
12、带过渡层中随机分布的次微米赤铁矿以及交代黑硬绿泥石或碳酸盐的针状和纤维状赤铁矿,由此认为前两种应为原生赤铁矿,而后一种应为次生成因。值得注意的是,上述这些赤铁矿微粒呈现的特征均满足原始铁沉积物的岩相学准则(,),如一般颗粒粒径较小(小于 ),常分布于赤铁矿微条带或孤立分布于硅质条带中,沿原始沉积层理展布,综合可说明 原始沉积物应主要为三价铁的氢氧化物。此外,这些球粒与在希腊米洛斯岛第四纪热液区(,)以及红海现代铁氧化物沉积物中发现的赤铁矿微球粒极为相似(,),进一步佐证微球粒赤铁矿可能为原始三价铁的氢氧化物在早期成岩过程中发生脱水转变的产物。虽然 中存在原始成因的赤铁矿,但同样需要格外注意的是
13、,也会发现次生成因的赤铁矿,这些赤铁矿或交代磁铁矿以及其他硅酸盐和碳酸盐矿物(,;,),或沿微小裂隙穿层分布(,),或局部遭受热液改造富集形成富铁矿石(,;,)。因而在今后 的研究过程中,赤铁矿的成因判断需十分谨慎。考虑到前寒武纪海洋富含溶解的二价铁离子,原始赤铁矿的出现表明 的形成必然需要二价铁的氧化。通常研究者会认为铁的氧化方式为氧气与二价铁的反应,借此认为太古宙海洋应为氧化海洋(,)。然而,此观点与早前寒武纪地球整体缺氧的背景不相符合(,),且随后的研究认为原始赤铁矿可形成于极低氧逸度的海水中(,)。此外,也有人认为这些原始赤铁矿为早期硅酸盐矿物后期发生氧化所致(,)。当前,铁的氧化机制
14、可划分为生物与非生物成因两种(,),其中,生物成因机制可进一步细分为与自由氧有关和无关的两类。前者(图 )具体包括:()产氧光合作用(蓝藻)产生的氧气直接氧化溶解的二价铁离子(,);()微量需氧铁氧化菌可在低氧条件下利用自由氧氧化溶解的铁质(,;,);()硝酸盐还原铁氧化菌可利用硝酸根离子来氧化二价铁(,;,)。后者为厌氧光合铁氧化菌在缺氧条件下利用光和二氧化碳来氧化二价铁(,;,)。由于地球早期大气氧逸度极低并缺乏稳定的臭氧层,因而地球表面遭受的紫外辐射会异常强,可造成水体中二价铁离子王长乐等:条带状铁建造的原始矿物组成:进展与问题图 早前寒武纪海洋中有自由氧参加的铁循环模型(,据 ,;,修
15、改)及其矿物生成顺序(,据 ,修改)()图中 ()的浓度数据来自基于光合铁氧化菌的氧化 ()速率的计算结果(,);()矿物共生次序 以澳大利亚 群 为例 (,;,)(,)()()()()(,);(),发生氧化(,;,)。然而,在类似前寒武纪富铁、富硅和富碳酸根离子的溶液条件下,紫外光催化二价铁的氧化反应贡献有限,主要形成的是铁硅酸盐和铁碳酸盐矿物,不能造成大量的三价铁沉淀 岩石学报 ,():(,)。此外,紫外光氧化作用产生的铁同位素分馏系数较小(,)(,),不能用来解释一些太古代 中非常高的铁同位素值(高达 )(,)。这么看来,早期海洋中二价铁的氧化机制主要应是生物作用(,)。由于显生宙之前缺
16、乏消耗硅的生物,因而,前寒武纪海洋硅的浓度异常高(),是现代海洋()的数十倍,接近无定形硅的饱和浓度(,;,)。在这种高硅的海洋背景下,形成的原始三价铁的氢氧化物极有可能富含硅。光谱学研究表明,三价铁与硅的混合溶液形成的沉淀物不是单独的三价铁和硅质,而是一种特定的三价铁的硅质凝胶(,);()和 ()在高浓度硅的水体中进行二价铁的氧化实验,发现生成物中为富含硅的大量三价铁凝胶,且其在纳米尺度上组成较为均一,说明铁、硅在沉淀过程中是紧密相连的,而并非简单的吸附作用(,;,)。这种特定的三价铁硅质凝胶也得到 硅同位素特征的支持,如 ()发现 单条带的硅同位素值()自下而上逐渐升高,从而认为溶解的硅可
17、能被原始三价铁的氢氧化物吸附沉淀,随后在埋藏成岩作用过程中,发生垂向硅的逃逸,重新沉淀于水 沉积物界面上,形成了富硅的 。此外,的 值整体低于同时期与 无关的燧石的 值(,),最早归因 于 硅 质 吸 附 于 三 价 铁 氢 氧 化 物 时 产 生 的 分 馏(,),但该分馏并不能解释偏负的硅同位素值()。进一步的模拟实验研究表明,溶解硅与三价铁 硅凝胶(,),甚至是二价与三价铁混合的硅质凝胶(,)之间可存在较大的硅同位素分馏现象,明显大于吸附作用产生的分馏,为 整体尤其是富含磁铁矿的 偏负的 值提供了全新的解释,进一步说明原始三价铁的氢氧化物应富含硅质。尽管如此,最近的铁氧化实验结果却表明,
18、在太古宙海洋条件下,形成的沉淀应该还是独立分开的三价铁氢氧化物和硅质相(,),这一点也得到 单条带地球化学和同位素特征的支持(,;,)。石英或燧石在 中广泛存在,通常被认为是早期沉淀的硅质在成岩或后期变质过程中重结晶的产物(图 )(,;,)。硅质沉淀可能由于蒸发作用或温度影响导致的过饱和沉淀(,;,)或者与固相含铁矿物同沉淀,先吸附在三价铁氢氧化物表面或形成三价铁 硅凝胶(,),在成岩过程中三价铁的氢氧化物发生还原作用,硅质解吸附并释放到孔隙水中,随后形成的沉淀(,;,)。磁铁矿作为 中最主要的含铁矿物,目前普遍认为其是原始三价铁的氧化物或氢氧化物在成岩和变质过程中发生转变的产物(,;,)(图
19、)。典型岩相学证据为 中可见分散的磁铁矿颗粒或磁铁矿纹层穿切沉积层理(,;,);也可见磁铁矿颗粒或呈脉状展布,或沿裂隙分布(,),或沿着赤铁矿边缘生长(,)。其次,硅质条带中原始的硅质“豆荚”内主要可见细粒的赤铁矿,而“豆荚”外部硅质条带中却可见磁铁矿和菱铁矿颗粒,说明磁铁矿和菱铁矿可能为成岩作用过程中的产物(,)。再次,中赤铁矿和不同形态的磁铁矿具有不同的氧同位素值(,;,),反映沉积 成岩过程中同位素特征的重置作用以及铁氧化物的演变历史。其中,分散分布的细粒赤铁矿具有偏负的氧同位素值,可能为原生沉积成因;而富硅磁铁矿相比低硅()磁铁矿(,),具有最高的氧同位素值,说明其应该是沉积后成岩或者
20、变质作用的产物,形成温度可高达 (,)。最后,磁铁矿在水体中的形成可伴随较大的铁同位素分馏()磁铁矿 )(,),如果将该分馏系数应用于含磁铁矿 的铁同位素特征上(,),会发现磁铁矿无法与海水中的二价铁离子在铁同位素组成达到平衡,说明磁铁矿不可能为原始沉积产物(,)。针对上述特征,关于磁铁矿具体的形成机制,主要有以下三种认识:()三价铁的氢氧化物在成岩过程中经微生物异化还原作用(,)与有机质反应形成(,;,),其可能的反应式为:()。()通过实验模拟发现,由 作用形成的磁铁矿的铁同位素值()与西澳 和南非 盆 地 中 的 值 相 似(,),均为负值,因而认为在 左右磁铁矿主要是通过 作用形成;(
21、)通过对 盆地 中磁铁矿的晶体化学分析显示,其晶格常数和 值与实验中 作用产生的磁铁矿极为相似。他们进一步通过实验研究发现,常见的较大自形磁铁矿颗粒的形成需要三个阶段:初始三价铁的氢氧化物的 作用、磁铁矿晶体的自发生长以及变质温度 压力条件导致磁铁矿进一步的结晶生长(,)。值得注意的是,()模拟了低级变质作用条件下三价铁的氢氧化物和赤铁矿与有机质的反应,说明磁铁矿和菱铁矿的形成并非必需异化还原细菌,也可在一定温度下三价铁的氢氧化物与有机质直接反应生成。()在温度低于 且贫硫、贫有机质的条件下,三价铁的氢氧化物与热液中二价铁离子反应可形成磁铁矿(,),反应式为:()王长乐等:条带状铁建造的原始矿
22、物组成:进展与问题 。该方式说明磁铁矿或形成于海水中(,),或形成于孔隙水中。前者可能与上述磁铁矿的岩相学特征不符合,而孔隙水中二价铁离子的来源可能是多源,无法准确约束。()赤铁矿和菱铁矿在温度和压力较高的条件下发生反应可形成磁铁矿(,;,),反应式为:(,)(,)。然而,由于磁铁矿广泛分布于不同变质级别的 中,且目前并未发现其同时交代赤铁矿和菱铁矿的现象,因此,该种途径可能仅为经历中高级变质作用的 中磁铁矿形成的一种机制。在浅变质或未变质的 中,常见菱铁矿 白云石系列的矿物。中菱铁矿可呈较小的球粒状(),可与自形菱形晶菱铁矿共生,也可被菱形状菱铁矿包裹,逐渐全部替代成为自形菱形晶(,;,;,
23、)。此外,在一些 层中,会出现菱铁矿结核且伴随着差异压实,说明其形成时间可能早于深部埋藏。据此,早期学者认为菱铁矿类似于海相碳酸盐岩,为直接化学沉积的产物(,;,;,),其碳同位素组成可代表同期海水(,)。可是,一些岩相学证据,如自形菱形晶和菱铁矿中可见燧石和赤铁矿的包裹体,说明菱铁矿可能为成岩作用的产物(,;,;,)。此外,菱铁矿相比于同期海水,碳同位素值偏负,并且其多样的铁、氧和锶同位素值进一步说明其同位素体系无法与海水达到平衡,因而,菱铁矿应是成岩作用过程中三价铁的氢氧化物经 作用的产物(图 )(,;,;,;,)。假设在完全还原的条件下,将需要有两种来源的碳构成菱铁矿中的碳,如果 充足的
24、话,则 氢 氧 化 物 中 的 铁 可 全 部 用 于 菱 铁 矿 的 形 成:();如果 相 对 不 足,则 经 有 机 质 还 原 出 来 的 铁 会 过 剩:(),反应中 可能来自海水中无机碳的溶解。值得注意的是,成岩过程中也并非一定需要微生物参与,有机质与三价铁的氢氧化物的热化学还原作用也可产生不同形态的菱铁矿(,;,;,)。铁白云石 白云石系列矿物形态、结构及碳同位素值与菱铁矿相似(,;,),但也可见铁白云石交代菱铁矿的现象(,),因而,这些碳酸盐矿物常被认为是在深部埋藏过程中早期菱铁矿发生溶解反应生成(图 )(,;,)。方解石往往出现于较高级变质的 中,常与角闪石类矿物共生,推测可
25、能为早期碳酸盐矿物进变质作用的产物(图 )(,)。经历不同变质程度的 ,硅酸盐矿物种类略有差异,其中黑硬绿泥石为较为低级的变质矿物,经常可见其穿插铁蛇纹石(,),故推测铁蛇纹石可能是更为早期的矿物,其化学组成与现代海洋沉积物中自生绿脱石相似,富铁贫铝(,)。绿脱石常在洋底还原的低温热液环境中由三价铁的氢氧化物和溶解的硅质反应生成(,)。其余硅酸盐矿物如铁滑石、钠闪石和镁铁闪石等常见其交代早期硅酸盐或碳酸盐矿物的现象(图 )(,),故推测这些硅酸盐矿物应由早期矿物在成岩和变质作用过程中发生转换所致。铁硅酸盐尽管大部分学者认为 中铁硅酸盐应是在成岩或变质作用过程中形成的,但也有学者提到了原始硅酸盐
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