微米化石从元素硫和中催化了非生物硫化生成
Charlotte M van der Graaf1,2, Javier Sánchez-España3, Andrey M Ilin4
1Laboratory of Microbiology, Wageningen University, Stippeneng 4, 6708 WE, Wageningen, The Netherlands. c.m.vandergraaf@tudelft.nl.
在100°C以下的温度下观察到有机硫化 (H2S) 的产生. 化石 (FeS2) 调解了元素硫 (S0) 通过 (H2) 的减少,挑战了以前的假设.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 微生物学 微生物学
- 矿物学是什么?矿物学是什么?
背景情况:
- 低于100°C的硫化 (H2S) 生产通常归因于微生物活动.
- 无生物的H2S生成通常与更高的温度有关.
- 这项研究调查了H2S形成的替代非生物途径.
研究的目的:
- 报告和调查一种非生物硫化生成过程.
- 探索矿 (FeS2) 在调节硫减少中的作用.
- 为了确定温度和pH对这种非生物反应的影响.
主要方法:
- 使用 (H2) 作为减少剂生产H2S的实验调查.
- 使用现场形成的矿颗粒 (FeS2) 作为催化剂.
- 不同的实验条件包括温度 (4080°C) 和pH (46).
- 地化学建模以了解反应途径.
主要成果:
- 已证明在低至40°C的温度下,由铁矿 (FeS) 介导的非生物H2S生产.
- 确定铁单硫化物作为潜在的矿前体.
- 矿在H2S生产中的催化活性与粒子大小有关,而不是表面结构.
- 通过聚硫化物通路观察到H2S的产生,即使在酸性条件下.
结论:
- 化石 (FeS2) 可以在中等温度下从元素硫 (S0) 和 (H2) 中催化非生物H2S的产生.
- 这一发现扩大了已知的非生物硫化生成机制.
- 在这个过程中,pyrite颗粒大小是其催化效率的关键因素.
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