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古元古代冰川时期大气氧和海水硫酸盐浓度的限制:西澳大利亚Turee Creek群黄铁矿硫三同位素原位微量分析( Constraining atmospheric oxygen and seawater sulfate concentrations during Paleoproterozoic glaciation: In situ sulfur three-isotope microanalysis of pyrite from the Turee Creek Group, Western Australia )
KH Williford MJV Kranendonk T Ushikubo R Kozdon JW Valley Leucogranite Tonalite Nellore Schist Belt SE India U-Pb zircon ages Archean-Proterozoic boundary Latest Archean tectonics
以前限制古元古代大气氧合时间的努力记录了大量的、与质量无关的硫同位素分馏的消失和与多次冰期相关的与质量有关的硫同位素分馏的增加。这些冰期事件中至少有一次保存在澳大利亚西部Turee Creek群Kungarra组2.4Ga陨石孔成员的二辉石中。该单元的露头暴露显示从上哈默斯利群的Boolgeeda铁建造过渡到Turee Creek群的碎屑冰河沉积岩。本文报道了在高空间分辨率下对沉积黄铁矿的多重硫同位素和元素丰度的原位测量,以及陨石孔段中碎屑黄铁矿的赋存情况。一个含碎屑黄铁矿样品的硫同位素分馏范围为15.3‰(3.6‰-11.7‰),比以往国际上报道的大,而且在整个剖面中自生黄铁矿中存在与质量无关的硫同位素分馏(硫同位素分馏范围为0.8‰-1.0‰)。在90‰的范围内(45.5‰到46.4‰),强烈地暗示了非硫酸盐限制条件下微生物硫酸盐的还原,表明大陆上硫化物具有显著的氧化风化作用。硫同位素梯度极强(30‰/<4微米)的存在意味着硫扩散受到限制,并对陨石孔段的变质历史提供了时间和温度的限制,主要表现为低硫同位素(<20‰)的原生岩芯和高硫同位素(4-7‰)的自形环,富As、Ni和Co。这些结果共同表明,陨石孔成员是在“大氧化事件”的最后阶段沉积的,当时PO2首先变得足够高,以允许大陆硫化物的普遍氧化风化,但仍然保持足够低,以允许不依赖质量的硫同位素分馏的产生和保存。
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