浦那:喜马拉雅山西北部的冰川上游印度河盆地排放的二氧化碳 (CO2) 多于吸收的二氧化碳,使这个迅速侵蚀的山区成为温室气体的来源。 这一发现来自 IISER Pune、Wadia Institute of Himalayan Geology 和 IIT Roorkee 的研究人员进行的一项新研究。研究表明,俗称“愚人金”的黄铁矿氧化(或“生锈”)引起的CO2释放量远远大于硅酸盐岩石风化吸收的CO2量。这挑战了长期以来的观点,即喜马拉雅山的化学风化主要充当大气二氧化碳的天然汇。研究人员检查了印度河上游盆地,以了解岩石和水如何影响碳循环。他们于2021年7月和8月从印度河及其支流采集了61个水样,并分析了它们的化学成分以及硫和氧的同位素。研究发现,印度盆地上部约68%的硫酸盐与黄铁矿氧化有关。在山区,这一过程每年每平方公里释放约4.4×10⁵摩尔CO2,而硅酸盐风化约释放1.4×10⁵单位。结果,研究人员检测到上部盆地净释放二氧化碳。IISER 浦那的首席研究员 Rakesh Kumar Root 表示:“黄铁矿氧化在印度河上游盆地发挥的作用比之前认识到的要大。”这个过程相对简单:黄铁矿是喜马拉雅山脉岩石中发现的一种硫化物矿物。当它与氧气和水接触时,它会氧化并形成硫酸。 然后这种酸与碳酸盐岩发生反应,将二氧化碳释放到大气中。虽然花岗岩和玄武岩等硅酸盐岩石的风化可以去除大气中的二氧化碳,但研究人员发现这种去除不足以抵消印度北部地区黄铁矿氧化造成的排放。该研究将黄铁矿的高氧化率与该地区独特的地质、快速侵蚀和广泛的冰川覆盖联系起来。 冰川和侵蚀不断暴露出新鲜的岩石表面,使黄铁矿更容易与元素发生反应。有趣的是,研究人员还发现,随着印度向平原地区移动,这种效应也会发生变化。上部高地盆地是二氧化碳净源,而下部洪泛区则是二氧化碳净汇。IISER 浦那的合著者 Gyana Ranjan Tripathy 表示:“这一发现表明,冰川水源的山区河流可能是二氧化碳的重要地质来源。”研究人员指出,这些发现对于了解喜马拉雅山脉在地质时期如何影响地球气候非常重要。但他们警告说,虽然这项研究涵盖了喜马拉雅山西北部地区,但还需要在恒河和雅鲁藏布江等其他喜马拉雅河流域进行类似的研究,以提供更全面的全球情况。