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Les roches anciennes se révèlent être des « éponges à carbone »

par La rédaction
25 novembre 2025
en Carbone, Environnement

Des échantillons de roches vieux de soixante millions d’années, provenant des profondeurs de l’océan, ont révélé comment d’énormes quantités de dioxyde de carbone sont stockées pendant des millénaires dans des amas de débris de lave qui s’accumulent sur le fond marin.

Des scientifiques ont analysé des laves forées en profondeur sous l’océan Atlantique Sud pour comprendre la quantité de CO2 capturée dans les roches en raison des réactions entre les roches et l’océan. La recherche, dirigée par l’Université de Southampton, a découvert que les amas de débris de lave, formés par l’érosion des montagnes sous-marines, constituent des éponges géologiques pour le CO2.

C’est la première fois que le rôle des débris de lave en tant qu’éponges à carbone est pleinement apprécié, et la recherche révèle des secrets sur le cycle du carbone à long terme de la Terre.

L’auteure principale de la recherche, la Dre Rosalind Coggon, chercheuse de la Royal Society à l’Université de Southampton, a expliqué : « Nous savons depuis longtemps que l’érosion sur les pentes des montagnes sous-marines produit de grands volumes de débris volcaniques, appelés brèches – un peu comme les éboulis sur les montagnes continentales.

« Cependant, nos efforts de forage ont permis de récupérer les premières carottes de ce matériau après qu’il a passé des dizaines de millions d’années à dériver sur le fond marin tandis que les plaques tectoniques de la Terre s’écartaient.

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« De façon passionnante, les carottes ont révélé que ces dépôts poreux et perméables ont la capacité de stocker de grands volumes de CO2 de l’eau de mer au fur et à mesure qu’ils sont cimentés par des minéraux de carbonate de calcium qui se forment à partir de l’eau de mer lorsqu’elle les traverse. »

Comprendre les changements passés dans le cycle du carbone à long terme

Le mouvement du carbone entre l’intérieur de la Terre, les océans et l’atmosphère sur des millions d’années contrôle la quantité de CO₂ dans l’air, ce qui affecte le climat de la Terre.

Pour comprendre les changements climatiques passés, les scientifiques étudient la quantité de carbone qui entre et sort des différentes parties du système terrestre.

La Dre Coggon a expliqué : « Les océans sont pavés de roches volcaniques qui se forment au niveau des dorsales médio-océaniques, lorsque les plaques tectoniques s’écartent pour créer une nouvelle croûte océanique. Cette activité volcanique libère du CO₂ des profondeurs de la Terre dans l’océan et l’atmosphère.  

« Cependant, les bassins océaniques ne sont pas seulement un contenant pour l’eau de mer. L’eau de mer s’écoule à travers les fissures des laves en refroidissement pendant des millions d’années et réagit avec les roches, transférant des éléments entre l’océan et la roche. Ce processus retire le CO₂ de l’eau et le stocke dans des minéraux comme le carbonate de calcium dans la roche. »

L’étude a déterminé la quantité de CO2 stockée dans la croûte océanique en raison de ce processus.

« En forant profondément dans le fond marin de l’Atlantique Sud, nous avons découvert des débris de lave qui contenaient entre deux et quarante fois plus de CO2 que les laves échantillonnées précédemment, » a révélé la Dre Coggon. « Cette étude a révélé l’importance de telles brèches, qui se forment en raison de l’érosion des montagnes sous-marines le long des dorsales médio-océaniques, en tant qu’éponge à carbone dans le cycle du carbone à long terme. »

La recherche faisait partie de l’Expédition 390/393 du Programme International de Découverte des Océans.

Article : A geological carbon cycle sink hosted by ocean crust talus breccias – Journal : Nature Geoscience – DOI : 10.1038/s41561-025-01839-5

Source : Southampton U.

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Tags: carboneoceanrochesstockage
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Sixty-million-year-old rock samples from deep under the ocean have revealed how huge amounts of carbon dioxide are stored for millennia in piles of lava rubble that accumulate on the seafloor.

Scientists have analysed lavas drilled from deep under the South Atlantic Ocean to understand how much CO2 is captured within the rocks due to reactions between the rocks and ocean.

The research, led by the University of Southampton, found that piles of lava rubble, formed due to erosion of seafloor mountains, form geological sponges for CO2.

It’s the first time the role of lava rubble as carbon sponges has been fully appreciated, and the research reveals secrets about Earth’s long-term carbon cycle.

Lead author of the research Dr Rosalind Coggon, Royal Society Research Fellow at the University of Southampton, said: “We’ve known for a long time that erosion on the slopes of underwater mountains produces large volumes of volcanic rubble, known as breccia – much like scree slopes on continental mountains.

“However, our drilling efforts recovered the first cores of this material after it has spent tens of millions of years being rafted across the seafloor as Earth’s tectonic plates spread apart.

“Excitingly, the cores revealed that these porous, permeable deposits have the capacity to store large volumes of seawater CO2 as they are gradually cemented by calcium carbonate minerals that form from seawater as it flows through them.”

Understanding past changes in the long-term carbon cycle

The movement of carbon between Earth’s interior, oceans, and atmosphere over millions of years controls how much CO₂ is in the air, which affects Earth’s climate.

To understand past climate changes, scientists study how much carbon moves in and out of different parts of the Earth system.

Dr Coggon explained: “The oceans are paved with volcanic rocks that form at mid-ocean ridges, as the tectonic plates move apart creating new ocean crust. This volcanic activity releases CO₂ from deep inside the Earth into the ocean and atmosphere.  

“However, ocean basins are not just a container for seawater. Seawater flows through the cracks in the cooling lavas for millions of years and reacts with the rocks, transferring elements between the ocean and rock. This process removes CO₂ from the water and stores it in minerals like calcium carbonate in the rock.”

The study determined how much CO2 is stored in the ocean crust, due to this process.

“While drilling deep into the seafloor of the South Atlantic, we discovered lava rubble that contained between two and 40 times more CO2 than previously sampled lavas,” said Dr Coggon.

“This study revealed the importance of such breccia, which forms due to the erosion of seafloor mountains along mid-ocean ridges, as a sponge for carbon in the long-term carbon cycle.”

The research was part of Expedition 390/393 of the International Ocean Discovery Program.

ENDS

Journal

Nature Geoscience

DOI

10.1038/s41561-025-01839-5

Article Title

A geological carbon cycle sink hosted by ocean crust talus breccias

Article Publication Date

24-Nov-2025

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