Как вулканы помогут найти редкоземельные металлы для "зеленой" энергетики?

В 215 километрах к северо-западу от Сиднея, недалеко от города Даббо в центральной части Нового Южного Уэльса, располагается уникальное геологическое образование – месторождение Тунги. Эта горная порода, сформированная вулканической активностью около 215 миллионов лет назад, богата редкоземельными элементами (РЗЭ), критически важными для современных технологий.
Как вулканы помогут найти редкоземельные металлы для "зеленой" энергетики?
Изображение носит иллюстративный характер

Новое исследование, опубликованное в журнале "Communications Earth and Environment", раскрывает, как крошечные кристаллы, образованные в вулканах, могут указать путь к новым месторождениям редкоземельных металлов. Эти элементы необходимы для производства электромобилей, солнечных панелей и мобильных телефонов, а их потребность в ближайшие десятилетия будет только расти.

Процесс формирования редкоземельных месторождений начинается глубоко в мантии Земли. При частичном плавлении мантийных пород, богатых железом и магнием, редкоземельные элементы легко переходят в магму. Примечательно, что при небольших объемах плавления концентрация РЗЭ в магме оказывается выше, чем при масштабных процессах.

По мере подъема магмы к поверхности происходит кристаллизация основных минералов, содержащих кислород, кремний, кальций, алюминий, магний и железо. Поскольку эти минералы практически не включают редкоземельные элементы, остаточная магма обогащается ими еще больше.

Яркими примерами регионов с редкоземельными магматическими породами являются Гардарский магматический комплекс в Южной Гренландии и вулканическая свита Бенолонг в центральном Новом Южном Уэльсе, включающая месторождение Тунги. Однако такие обогащенные магмы встречаются редко, а пригодные для разработки месторождения еще реже.

Ключом к поиску новых месторождений стало изучение минерала клинопироксена, который эффективно сохраняет химические следы эволюции магмы. В породах месторождения Тунги клинопироксены содержат низкий уровень РЗЭ, так как эти металлы сконцентрировались в минерале эвдиалите, пригодном для добычи. Кроме того, клинопироксены Тунги имеют характерную внутреннюю структуру в форме песочных часов, указывающую на быструю кристаллизацию.

Эти открытия позволяют геологам использовать состав и характер зонирования кристаллов клинопироксена для поиска потухших вулканов, потенциально богатых редкоземельными элементами. Такой подход может стать ключевым в обеспечении критически важными металлами растущей отрасли возобновляемой энергетики.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка