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学而记

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海洋硅循环:溶解态硅的收支平衡状况

河流输送溶解态硅 海底热液作用 沉积物间隙水向上扩散 合计 -------- ------ ---------- ---- 4.3 0.9 5.7 10.9 蛋白石的埋藏 河口区的无机吸附 合计 ------ -------- ---- 10.4 0.4

溶解态硅的收支平衡状况

输入

| 河流输送溶解态硅 | 海底热液作用 | 沉积物间隙水向上扩散 | 合计 | | -------- | ------ | ---------- | ---- | | 4.3 | 0.9 | 5.7 | 10.9 |

迁出

| 蛋白石的埋藏 | 河口区的无机吸附 | 合计 | | ------ | -------- | ---- | | 10.4 | 0.4 | 10.8 |

详细过程

![[海洋硅循环.jpeg]]

蛋白石(Opal)的产生

生物与非生物过程均可通过硅酸盐分子的聚合产生无定形固体,称为蛋白石(Opal)。 其中非生物沉淀过程仅在区域海域比较重要,如溶解态硅酸盐含量很高的沉积物间隙水和河口区。

生源硅的来源

由隶属浮游植物的硅藻和硅质鞭毛虫,以及隶属原生动物的放射虫产生;一些海绵动物有少量贡献。硅藻中的硅在他们活着的时候是不溶的,但他们死亡后将很快溶解。

硅酸盐的生物吸收

硅藻生产力受溶解态硅酸盐影响,硅酸盐高的海域,硅藻通常是优势种。而溶解态硅酸盐含量在风生上升流区比较高。风生流主要位于赤道、亚极地海域与西边界海域

蛋白石的沉降迁出

生物死亡后,硅质外壳与其它生源颗粒一起向下沉降,其中部分在深海中被再矿化。**与碳酸钙不同,所有的海水对于蛋白石来说都是不饱和的**,因此,所有的硅质外壳在沉降至海底期间都倾向于溶解。但其溶解速率很慢,最终仍有一部分被埋藏于沉积物中。

参考资料

[全球海洋硅循环及研究中面临的主要挑战 (pku.edu.cn)](http://ccj.pku.edu.cn/article/info?id=336783226) [海洋微课堂(6)| 海洋硅循环 Marine Silicon Cycle (sohu.com)](https://www.sohu.com/a/222483468_100013296) [Silica cycle - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Silica_cycle)