Влияние метановых сипов на морфологию аутигенного пирита в донных осадках континентального склона моря Лаптевых

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 333, № 12.— 2022.— [С. 88-98]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа природных ресурсов Отделение геологии, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Российская академия наук Дальневосточное отделение Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева
Other Authors: Рубан А. С. Алексей Сергеевич, Милевский Я. В. Яков Вадимович, Черных Д. В. Денис Вячеславович, Гершелис Е. В. Елена Владимировна, Дударев О. В. Олег Викторович, Доманюк А. В. Анна Витальевна, Семилетов И. П. Игорь Петрович
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность. В работе представлены результаты изучения морфологии и размеров аутигенного пирита, присутствующего в донных осадках как в рассеянном виде, так и в ассоциации с карбонатными стяжениями. С позиции изучения условий раннего диагенеза аутигенный пирит считается наиболее важным сульфидным минералом железа по причине его наибольшей диагенетической стабильности относительно других сульфидов железа. Ранее проведенные многочисленные исследования морфологии и размеров аутигенного пирита показывают возможность использования этой информации для оценки окислительно-восстановительных условий осадконакопления и раннего диагенеза как в современных, так и в древних осадочных бассейнах. Целью работы являлось изучения морфологических и размерных характеристик аутигенного пирита для оценки влияния сульфат-управляемого анаэробного окисления метана на условия раннего диагенеза.
Методы: гидроакустические исследования (Kongsberg EA600), рентгенодифракционный анализ (Bruker D2 Phaser), сканирующая электронная микроскопия с локальным энергодисперсионным анализом (TESCAN VEGA 3 SBU). Основные результаты. В морфологическом отношении пирит представлен идиоморфными и гипидиоморфными кристаллами, фрамбоидами и их скоплениями, радиальными наростами, а также стержневидными агрегатами. Средний диаметр фрамбоидов, а также высокое значение стандартного отклонения в обеих рассматриваемых выборках свидетельствует о диагенетическом происхождении пирита. Сульфат-управляемое анаэробное окисление метана является доминирующим процессом, контролирующим формирование сульфидов железа, что подтверждается наличием достаточно крупных фрамбоидов диаметром до 49 мкм. Наблюдаемое разнообразие морфологических форм пирита может отражать изменение диагенетической среды с течением времени, вызванное вариативностью потока метан-содержащих флюидов.
Relevance. The paper presents the results of studying the morphology and size distribution of authigenic pyrite, both present in sediments and in carbonate nodules. From the point of view of studying the conditions of early diagenesis, authigenic pyrite is considered the most important iron sulfide mineral due to its greatest diagenetic stability relative to other iron sulfides. Numerous previous studies of the morphology and size of authigenic pyrite show the possibility of using this information to assess the redox conditions of sedimentation and early diagenesis in both modern and ancient sedimentary basins. The aim of the research was to study the morphology and size distribution of authigenic pyrite to assess the effect of sulfate-controlled anaerobic oxidation of methane on the conditions of early diagenesis. Methods: field hydroacoustic researches (Kongsberg EA600), X-ray diffraction (Bruker D2 Phaser), scanning electron microscopy with local energy dispersive analysis (TESCAN VEGA 3 SBU). Results. Morphologically, pyrite is represented by idiomorphic and hypidiomorphic crystals, framboids and their clusters, radial outgrowths, and also rod like aggregates. The mean diameter of framboids, as well as the high value of standard deviation, indicate the diagenetic origin of pyrite. Sulfate-driven anaerobic oxidation of methane is the dominant process that controls the formation of iron sulfides, which is confirmed by the presence of fairly large framboids up to 49 μm in diameter. The observed diversity of pyrite morphology may reflect the change in the diagenetic environment over time, due to the variability of the flow of methane-bearing fluids.
Language:Russian
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74348/1/bulletin_tpu-2022-v333-i12-08.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2022/12/3848
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=376779

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 376779
005 20240118164201.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\retro\34221 
035 |a RU\TPU\book\380350 
090 |a 376779 
100 |a 20230112d2022 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние метановых сипов на морфологию аутигенного пирита в донных осадках континентального склона моря Лаптевых  |f А. С. Рубан, Я. В. Милевский, Д. В. Черных [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 967 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 95-96 (41 назв.)] 
330 |a Актуальность. В работе представлены результаты изучения морфологии и размеров аутигенного пирита, присутствующего в донных осадках как в рассеянном виде, так и в ассоциации с карбонатными стяжениями. С позиции изучения условий раннего диагенеза аутигенный пирит считается наиболее важным сульфидным минералом железа по причине его наибольшей диагенетической стабильности относительно других сульфидов железа. Ранее проведенные многочисленные исследования морфологии и размеров аутигенного пирита показывают возможность использования этой информации для оценки окислительно-восстановительных условий осадконакопления и раннего диагенеза как в современных, так и в древних осадочных бассейнах. Целью работы являлось изучения морфологических и размерных характеристик аутигенного пирита для оценки влияния сульфат-управляемого анаэробного окисления метана на условия раннего диагенеза. 
330 |a Методы: гидроакустические исследования (Kongsberg EA600), рентгенодифракционный анализ (Bruker D2 Phaser), сканирующая электронная микроскопия с локальным энергодисперсионным анализом (TESCAN VEGA 3 SBU). Основные результаты. В морфологическом отношении пирит представлен идиоморфными и гипидиоморфными кристаллами, фрамбоидами и их скоплениями, радиальными наростами, а также стержневидными агрегатами. Средний диаметр фрамбоидов, а также высокое значение стандартного отклонения в обеих рассматриваемых выборках свидетельствует о диагенетическом происхождении пирита. Сульфат-управляемое анаэробное окисление метана является доминирующим процессом, контролирующим формирование сульфидов железа, что подтверждается наличием достаточно крупных фрамбоидов диаметром до 49 мкм. Наблюдаемое разнообразие морфологических форм пирита может отражать изменение диагенетической среды с течением времени, вызванное вариативностью потока метан-содержащих флюидов. 
330 |a Relevance. The paper presents the results of studying the morphology and size distribution of authigenic pyrite, both present in sediments and in carbonate nodules. From the point of view of studying the conditions of early diagenesis, authigenic pyrite is considered the most important iron sulfide mineral due to its greatest diagenetic stability relative to other iron sulfides. Numerous previous studies of the morphology and size of authigenic pyrite show the possibility of using this information to assess the redox conditions of sedimentation and early diagenesis in both modern and ancient sedimentary basins. The aim of the research was to study the morphology and size distribution of authigenic pyrite to assess the effect of sulfate-controlled anaerobic oxidation of methane on the conditions of early diagenesis. Methods: field hydroacoustic researches (Kongsberg EA600), X-ray diffraction (Bruker D2 Phaser), scanning electron microscopy with local energy dispersive analysis (TESCAN VEGA 3 SBU). Results. Morphologically, pyrite is represented by idiomorphic and hypidiomorphic crystals, framboids and their clusters, radial outgrowths, and also rod like aggregates. The mean diameter of framboids, as well as the high value of standard deviation, indicate the diagenetic origin of pyrite. Sulfate-driven anaerobic oxidation of methane is the dominant process that controls the formation of iron sulfides, which is confirmed by the presence of fairly large framboids up to 49 μm in diameter. The observed diversity of pyrite morphology may reflect the change in the diagenetic environment over time, due to the variability of the flow of methane-bearing fluids. 
338 |b Российский научный фонд  |d 21-77-00033 
338 |b Российский научный фонд  |d 21-77-30001 
453 |t Methane seepage impact on authigenic pyrite morphology in sediments of the Laptev Sea continental slope  |f A. S. Ruban [et al.] 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\380342  |t Т. 333, № 12  |v [С. 88-98]  |d 2022 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a пириты 
610 1 |a аутигенные минералы 
610 1 |a аутигенные пириты 
610 1 |a донные осадки 
610 1 |a диагенез 
610 1 |a метановые сипы 
610 1 |a анаэробное окисление 
610 1 |a метан 
610 1 |a сульфатредукция 
610 1 |a море Лаптевых 
610 1 |a authigenic pyrite 
610 1 |a diagenesis 
610 1 |a cold methane seeps 
610 1 |a anaerobic oxidation of methane 
610 1 |a sulfate reduction 
610 1 |a Laptev Sea 
701 1 |a Рубан  |b А. С.  |c геолог  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Алексей Сергеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\33986  |9 17559 
701 1 |a Милевский  |b Я. В.  |g Яков Вадимович 
701 1 |a Черных  |b Д. В.  |g Денис Вячеславович 
701 1 |a Гершелис  |b Е. В.  |c геолог  |c эксперт Томского политехнического университета  |f 1992-  |g Елена Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\40698  |9 21331 
701 1 |a Дударев  |b О. В.  |g Олег Викторович 
701 1 |a Доманюк  |b А. В.  |g Анна Витальевна 
701 1 |a Семилетов  |b И. П.  |c географ  |c профессор Томского политехнического университета, доктор географических наук  |f 1955-  |g Игорь Петрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34205 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа природных ресурсов  |b Отделение геологии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23542 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15902  |9 26305 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Дальневосточное отделение  |b Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева  |c (Владивосток)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\308  |9 23337 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа природных ресурсов  |b Отделение геологии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23542 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Дальневосточное отделение  |b Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева  |c (Владивосток)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\308  |9 23337 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Дальневосточное отделение  |b Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева  |c (Владивосток)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\308  |9 23337 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Дальневосточное отделение  |b Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева  |c (Владивосток)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\308  |9 23337 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа природных ресурсов  |b Отделение геологии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23542 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20230123  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74348/1/bulletin_tpu-2022-v333-i12-08.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2022/12/3848 
942 |c CF