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Lundi, Mars 27, 2023

Comment la nature "livre" des métaux précieux du manteau à la surface

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Les géologues britanniques ont découvert dans quelles conditions se forme le minerai métallique. Les résultats de l'étude sont publiés dans la revue Nature Communications.

Les scientifiques ont identifié le mécanisme naturel et les conditions par lesquelles les métaux importants pour la technologie passent du manteau terrestre à la croûte. À l'avenir, cela conduira à des méthodes moins coûteuses et plus respectueuses de l'environnement pour trouver et extraire des métaux précieux. Tout d'abord, nous parlons de cuivre, de cobalt, de tellure et de platine. Ils sont très demandés en raison de leur utilisation dans le câblage électrique et dans les dispositifs de batterie, les panneaux solaires et les piles à combustible.

Les métaux sont principalement stockés dans le manteau terrestre - une épaisse couche de roche située entre le noyau de la planète et sa croûte - à plus de 25 km de profondeur, ce qui les rend inaccessibles à l'exploitation minière. Cependant, dans certaines parties du monde, des processus naturels « délivrent » ces métaux à la surface à travers un flux de roche liquide. Nous parlons de magma qui prend naissance dans le manteau et remonte dans la croûte terrestre.

Cependant, lorsque cela se produit, les métaux sont souvent piégés et ne peuvent pas atteindre la surface si la température est trop élevée ou trop basse. Cependant, cette fois, ils ont constaté que dans des conditions idéales, à savoir une température d'environ 1000 ° C, le cuivre, l'or et le tellure peuvent "sortir du piège" et remonter à la surface, formant des gisements de minerai. Déjà là, ils peuvent être extraits. Jusqu'alors, le cheminement des métaux jusqu'au lieu de leur dépôt final restait incertain.

Les résultats de l'étude aideront à analyser la surface et le terrain et à trouver des endroits où il est plus pratique d'extraire des métaux. Cela permettra une exploration plus ciblée des minéraux, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement.

Les arcs magmatiques sont des environnements terrestres où le cycle lithosphérique et le recyclage des métaux et des volatils sont améliorés. Cependant, le mécanisme de premier ordre permettant le flux épisodique de ces éléments du manteau vers les sphères extérieures de la Terre a été insaisissable. Pour combler ce manque de connaissances, nous nous concentrons sur les caractéristiques texturales et minéralogiques des sulfures magmatiques riches en métaux hébergés dans les cumulats d'amphibole-olivine-pyroxène dans la croûte inférieure. Nous montrons que dans les cumulats qui ont été soumis à une augmentation de température due à un magmatisme mafique prolongé, qui ne se produit qu'épisodiquement au cours de l'évolution complexe de tout arc magmatique, le sulfure riche en Cu-Au peut exister sous forme liquide tandis que le sulfure riche en Ni-Fe se présente sous forme solide. phase. Ce scénario se produit dans une zone de température `` Goldilocks '' à ~ 1100–1200 ° C, typique de la base de la croûte en arcs, ce qui permet un fractionnement épisodique et la mobilisation du liquide sulfuré riche en Cu-Au dans des réseaux de fusion perméables qui peuvent monter à travers la lithosphère fournissant des métaux pour les gisements de minerais porphyriques et épithermaux.

»Mobilisation des sulfures profonds de la croûte en tant que contrôle de premier ordre sur la métallogénie de la lithosphérique supérieure' est publié dans Communications Nature.

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