$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Как и в предыдущих исследованиях1,2,13,29; Как только гидротермальный имитатор жидкости достиг океанского флакона, начала формироваться минеральная структура осадка, которая становилась все толще и выше в течение всей инъекции. Дымоходы сульфида железа представляли излагаемые структуры, которые были не очень прочными и легко дезагрегировались, если океанский флакон или инъекция были физически нарушены. Это согласуется с результатами предыдущих исследований3. Химическая концентрация сульфидного раствора также сыграла жизненно важную роль в морфологии сульфидных дымоходов. Более концентрированные растворы сульфида позволяли иметь более высокие и прочные минеральные осадки, как показано на рисунке 5,тогда как более низкие концентрации сульфидных растворов производили слабые дымоходные структуры. В некоторых случаях не образовывалась структура, создавался только жидкий сульфидно-минеральный «суп», который со временем оседал в видеосадка (рисунок 3D). Это происходило как в условиях теплового, так и в нетеплового градиента.
В экспериментах с тепловым градиентом дымохода с сульфидом железа твердые дымоходные конструкции обычно не объединялися так же хорошо, как при комнатной температуре. На рисунке 3E-H показана морфология дымохода сульфида железа, выращенного между холодным океаном и гидротермальной жидкостью комнатной температуры. Дымоходы в температурном градиенте были струноподобными и разреженными по своей природе, тогда как результаты нетеплового градиента(рисунок 3A-D)показывают более полупостоянные структуры. То же самое было верно, когда гидротермальная жидкость нагревалась(рисунок 4). Исключение составляли более высокие концентрации сульфидов и железа(рисунок 5),где между гидротермальным раствором комнатной температуры и имитатором холодного океана образовался твердый дымоход сульфида железа.
Также было проверено влияние теплового градиента на рост дымоходов гидроксида железа. Результаты показали закономерности, которые были похожи на модели дымохода сульфида железа: в то время как эксперимент с гидроксидом железа комнатной температуры привел к более прочному осадку дымохода, эксперимент с тепловым градиентом между теплой гидротермальной жидкостью и холодным океаном привел к меньшему холму дымоходного материала, который не слился вертикально(рисунок 6). В отличие от высоких вертикальных структур дымоходов гидроксида железа, наблюдаемых в предыдущей работе (в экспериментах с комнатной температурой)29,наш эксперимент с тепловым градиентом показал другую морфологию.

Рисунок 1:Тепловой градиент дымоходный аппарат. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2:3D-печатный конденсатор. (A) Схема 3D-печатного конденсатора, показывающего размеры конденсатора. (B)Размещение стеклянного океанского судна внутри конденсатора для охлаждения имитатора океана. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3:Различные тепловые и нетепловые градиентные дымоходы. (A-D) Эксперимент по управлению нетепловым градиентом от гидротермальной жидкости комнатной температуры (HTF) до симулятор океана комнатной температуры. (A)10 мМ Na2S•9H2O HTF и 20mM FeCl2·4H2O имитатор океана. (B)20 мМ Na2S•9H2O HTF и 10 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана. (C)20 мМ Na2S•9H2O HTF и 20mM FeCl2·4H2O имитатор океана. (D)20 мМ Na2S•9H2O HTF и 20mM FeCl2·4H2O имитатор океана. (E-H) Эксперимент с тепловым градиентом дымохода от симулята HTF комнатной температуры до резервуара холодного океана (~5-10 °C). (E)20 мМ Na2S•9H2O HTF и 10 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана. (F)10 мМ Na2S•9H2O HTF и 20 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана. (G) 20 мМ Na2S•9H2O HTF и 10 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана. (H)10 мМ Na2S•9H2O HTF и 20 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4:Эксперимент с тепловым градиентом. Эксперимент проводили с теплым (~35-40 °C) 20 мМ Na2S•9H2O раствором, вводимым в холодный (~5-10 °C) 20 мМ FeCl2·4H2O имитатор океана, производя небольшие дымоходные нити. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5:Влияние концентрации имитатора океана на дымоходы. Более высокие концентрации (~50 мМ Na2S•9H2O, 10 мМ FeCl2·4H2O и 200 мМ NaCl) неоксовых имитаторов океана производили более структурно прочные и более высокие дымоходы. Раствор сульфида комнатной температуры вводили в имитатор океана при температуре 2-10 °C. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6:Одновременный рост тепловых и нетепловых градиентных дымоходов. (A) 100 мМ FeCl2·4H2O + 100 мМ FeCl3·6H2O океанический раствор с 200 мМ Гидротермальной жидкости NaOH (HTF) имитатор жидкости при комнатной температуре. (B) Эксперимент с тепловым градиентом с теми же концентрациями с теплым HTF при ~35-50 °C в имитатор холодного океана при ~5-10 °C. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| Химия гидротермальной жидкости (инъекция) | Химия океана (водохранилище) |
| 50 мМ Na2S | 10 мМ FeCl2·4H2O + 200 мМ NaCl или NaHCO3
|
| 20 мМ Na2S | 10 мМ FeCl2·4H2O + 200 мМ NaCl или NaHCO3
|
| 10 мМ Na2С | 20 мМ FeCl2·4H2O + 200 мМ NaCl или NaHCO3
|
| 200 мМ NaOH | 100 мМ FeCl2·4H2O + 100 мM FeCl3·6H2O |
Таблица 1: Матрица концентраций длясмоделированных растворов океанической и гидротермальной жидкости.
| HTF °C | Имитаторы океана температура °C |
| ~23 | ~23 | 5-10 |
| ~35-50 | ~23 | 5-10 |
Таблица 2: Экспериментальная матрица теплового градиента. Температура гидротермальной жидкости (HTF) относится к температуре жидкости в шприце; фактическая температура на входе в океанский флакон была на 20-35 градусов ниже, чем температура внутри шприца (~70 °C) (см. Дополнительное приложение 1, рисунок 3,и рисунок 4).
Дополнительный файл для печати. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительное добавление 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительное добавление 2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительное добавление 3. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.