来源: Science
研究发现,仅一次冻融循环即可使纳米级水铁矿(冷土与冰川中主要活性铁矿物)颗粒增大30倍,并改变其转化路径:未冻样品老化后形成针铁矿,冻后则形成赤铁矿。这一转变会影响铁的生物可利用性、碳储存及光驱动铁循环,同时挑战了依赖矿物组成重建古气候的传统代用指标假设。
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研究发现,仅一次冻融循环即可使纳米级水铁矿(冷土与冰川中主要活性铁矿物)颗粒增大30倍,并改变其转化路径:未冻样品老化后形成针铁矿,冻后则形成赤铁矿。这一转变会影响铁的生物可利用性、碳储存及光驱动铁循环,同时挑战了依赖矿物组成重建古气候的传统代用指标假设。
来源:《环境科学与技术》
研究发现,土壤中常见的铁氧化物矿物水铁矿通过表面正负电荷斑块镶嵌的“纳米级马赛克”结构,能以静电吸引、化学键合及氢键等多种机制捕获有机碳。实验证实,不同电荷特性的氨基酸、核苷酸和糖类等有机物通过差异化结合方式被稳固吸附,这解释了为何铁氧化物能长期保护土壤中超过三分之一的有机碳免于微生物分解并释放温室气体。该成果为深入理解土壤碳循环与气候调节提供了关键化学依据。