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菌落成因黃鐵礦的二次離子像特征:圖5—2顯示出Pe+,Cu+,Zn+
,Ni+,Si+,A1+,Ca+,C,H,+的離子像,圖中暗處表示含量較
低,亮處表示含量較高。Pe+含量高的地方,Cu+和Zn+分布也較高
,反之亦然;Ni+的分布與Fe+之間關系不明顯,Si+,A1+,Ca+的
分布比較均勻,說明這些離子在菌落成因黃鐵礦和有機質中的分布
較為一致,菌類在黃鐵礦的形成過程中對這些元素的影響比較微弱
,而對Cu+,Zn+等離子的影響比較明顯℃u,Zn和Fe的原子半徑相
近,易發(fā)生類質同象,置換黃鐵礦中的Pe。理論上,Si,Al,Ca等
元素不參與到黃鐵礦的晶體結構中,很難呈類質同象置換黃鐵礦中
的h,在此也得到了證實,并與用電子探針所測得的元素分布一致
,即Cu和Zn在黃鐵礦化的桿狀菌落中含量較高,而在菌落間隙的有
機質中含量較低,Si,Al和Ca的含量分布比較一致℃,H,+的分布
與Fe+,Cu、,Zn+的分布相反,表明菌落在黃鐵礦的形成過程中,
對有機質的分解作用較強,提供給黃鐵礦形成更多能量。菌落在同
生黃鐵礦特別是生物成因黃鐵礦的作用還表現(xiàn)在有配合物化學和膠
體化學的雙重特性,它們分子中含大量羧基(一COOH),可以離子交
換或成鹽方式與金屬離子配合,和Cu,Zn等金屬元素以配位鍵形成
穩(wěn)定配合物或螯合物。Spears等(1993)發(fā)現(xiàn),Cu,Ni和黃鐵礦共生
。侯孝強在研究貴定超高有機硫煤時,亦發(fā)現(xiàn)了上述規(guī)律。作者通
過本次研究認為,在細菌參與下,Cu,Zn,Ni更容易和黃鐵礦共伴
生,而在相對無機條件或后生條件下,Cu,Zn,Ni和黃鐵礦共伴生
的現(xiàn)象甚微,最多也是以類質同象形式少量替換黃鐵礦中的Pe
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