雒恺等-JGR:玄武岩风化过程中的Mg同位素分馏:估算风化通量和CO2消耗的指标

  

大陆硅酸盐岩的风化作用是长时间尺度上调节全球碳循环平衡和维持地球宜居性的关键机制,其不仅控制着地表的物质循环和元素迁移,也影响着大陆风化输出通量的变化。尽管大陆风化通量的重要性已被广泛认可,但含钙镁硅酸盐岩风化输出的物质通量的准确量化和大气CO2消耗对气候变量的反馈仍然未受到有效限制。近年来,非传统稳定同位素地球化学在大陆风化研究中得到了广泛应用,为示踪风化作用机制和地表物质迁移转化提供了新视角。其中,Mg同位素在示踪大陆风化作用方面优势显著,风化过程中原生矿物溶解、次生矿物形成、黏土矿物的吸附与解吸附过程以及生物作用均会导致Mg同位素分馏,使得Mg同位素在不同相态的物质中具有不同的地球化学行为。然而,硅酸盐岩风化过程中Mg同位素分馏机制及影响因素仍存在争议。

针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所博士生雒恺,在马金龙正高级工程师和韦刚健研究员的指导下,联合华盛顿大学滕方振教授,选取海南岛北部的玄武岩风化剖面作为研究对象,开展了矿物学、元素和Mg同位素组成研究。取得了以下主要进展:

(1)风化产物的τMg,Ti值为-34.1% ~ -95.7%,δ26Mg值为-0.25‰ ~ 0.43‰,Mg同位素组成在剖面中自下而上呈现出先增加后减小的趋势,且大部分风化产物的δ26Mg值高于母岩值(图1)。

(2)含镁原生矿物分解释放出可迁移的Mg,但该过程对Mg同位素分馏似乎没有明显影响。蒙脱石形成和分解过程影响了风化产物中Mg的亏损,这一过程可能影响Mg同位素分馏。高岭石是风化剖面中Mg同位素分馏的主导因素,不同pH条件下高岭石结构的变化对26Mg表现出明显的倾向性(图2)。

(3)基于风化剖面尺度,创新性地提出估算风化通量和CO2消耗的新方法,计算得到玄武岩化学风化过程中的Mg元素通量(MgFlux)为2.45 ~ 5.85 mol/cm2/Myr,Mg同位素通量(δ26MgFlux)为-0.44 ~ -0.04 ‰/mol/cm2/Myr(图3)。该研究进一步估算了研究区内玄武岩风化消耗的大气CO2通量,并将这一结果推广至全球范围。结果显示,全球玄武岩风化消耗的CO2通量为2.3 × 1012 mol/yr(图4)。我们的研究为大陆硅酸盐岩化学风化过程中元素与同位素行为及其风化输出通量的定量化研究提供了技术手段,也明确了玄武岩风化在全球碳循环平衡中的关键作用。

图1 玄武岩风化剖面中MgO含量、Mg同位素组成、τMg,Ti值、CIA值、WIP值和pH值随深度的变化

图2 玄武岩风化剖面中δ26Mg值与(a)τMg,Ti值和(d)pH值之间的关系;高岭石/蒙脱石与(b)τMg,Ti值和(c)δ26Mg值之间的关系

图3 τMg,Ti值与(a)MgFlux和(b)δ26MgFlux的关系,CIA值与(c)MgFlux和(d)δ26MgFlux的关系

图4 (a)玄武岩风化剖面中CIA值与FCO2的关系;(b)华南地区玄武岩风化剖面的FCO2统计图

    相关研究成果近期发表于国际地学期刊《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》。该项研究受到国家重点研发计划(2022YFF0800501)和广东省基础与应用基础研究重大项目(2019B030302013)等项目的联合资助。
    论文信息:Luo, K.(雒恺), Ma, J.-L.(马金龙), Teng, F.-Z.(滕方振), Wei, G.-J.(韦刚健), Zhu, G.-H.(朱冠虹), Zeng, T.(曾提), & Wang, Z.-B.(王志兵) (2025). Magnesium isotope fractionation during basalt weathering: An index of weathering fluxes and CO2 consumption. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 130, e2024JF007774. https://doi.org/10.1029/2024JF007774
    论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JF007774

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