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In-Depth Information
(a)
1,5
0,5
-0,5
-1,5
-2,5
4.108 Eisenisotopen-
daten aus Schwarzwäl-
der Erzlagerstätten.
Nach Markl et al. (2006)
und Horn et al. (2006).
(a) Die Gesamtdaten
verschiedener Schwarz-
wälder Siderite, Sulfide
und Hämatite (rote Bal-
ken rechts) können
durch einen Rayleigh-
artigen Prozess bei der
Ausfällung erklärt wer-
den. (b) zeigt eine Tra-
verse von mit LA-ICP-
MS analysierten Mess-
punkten durch einen
Hämatitglaskopf vom
Hohberg bei St. Roman.
Die Veränderung der
Eisenisotopie während
der Ausfällung des
Glaskopfes wird durch
sukzessive „fraktio-
nierte“ Auflösung von
Siderit erklärt (siehe
auch Abb. 4.107).
-3,5
-4,5
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
gesamte
Daten
Anteil des Eisens in Lösung
(b)
-0,2
-0,6
-1,0
-1,4
-1,8
1 cm
-2,2
0
0,5
1
1,5
2
Entfernung zur äußeren Schale (mm)
etwa 0,15 ± 0,18 ‰ angegeben, liegt also nahe
bei Null. Basalte dagegen scheinen geringfügig,
um etwa 0,5 ‰ höhere d 56 Fe-Werte zu haben,
was auf eine Hochtemperatur-Fraktionierung
zwischen Schmelze und Festphasen in dieser
Größenordnung hindeutet.
Ein weiteres Tieftemperaturphänomen sind Ei-
sen-Mangan-Krusten der Tiefsee , bei denen in-
teressanterweise eine Korrelation von Fe- und
Pb-Isotopen gefunden wurde. Dies wurde als
Beleg für den Beitrag von kontinentalem Eisen
bei der Bildung dieser Knollen gedeutet, die
man sonst eher auf die hydrothermale Aktivität
der Schwarzen Raucher zurückführt. Um das
Rätsel der Entstehung der proterozoischen bis
archaischen „ banded iron formations “(BIFs)
zu lösen, werden ebenfalls derzeit Eisen-Isoto-
pen-Studien durchgeführt. Die isotopische Va-
riation reicht von - 2,5 bis 1 ‰, die Interpreta-
tion dieser Daten von rein biogen bis rein anor-
ganisch gesteuert.
In biologischen Systemen fraktioniert Eisen,
wie oben schon gesagt, überwiegend kinetisch
kontrolliert. Menschliches und auch tierisches
Blut ist dabei am leichten Isotop
Fe angerei-
chert und zeigt d 56 Fe-Werte zwischen - 2 und
- 3 ‰ (Abb. 4.106). Auch bakteriell umgesetz-
tes Eisen zeigt generell leichtere Isotopenwerte
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