| Batu Hijau Indonésie | | −0,48 / 0,34 ‰ | | pyrite (veines hydrothermales) | Asmoro et al. 2017, Iron-isotope systematics from the Batu Hijau Cu-Au deposit, Chemical … |
| Bayan Obo Chine | −0,03 ± 0,16 ‰ | | 14 | minerai de fer fin (en masse) | Sun et al. 2013, Iron isotopic constraints on the genesis of Bayan Obo, Precambrian Resea… |
| Bayan Obo Chine | 0,01 ± 0,14 ‰ | | 14 | magnétite | Sun et al. 2013, Iron isotopic constraints on the genesis of Bayan Obo, Precambrian Resea… |
| Bayan Obo Chine | 0,08 ± 0,18 ‰ | | 3 | hématite | Sun et al. 2013, Iron isotopic constraints on the genesis of Bayan Obo, Precambrian Resea… |
| Bayan Obo Chine | | −0,33 / −0,08 ‰ | | sidérite (carbonatite) | Etude Fe-Mg-Sr-Nd-Pb-C-O isotopes des carbonatites a siderite de Bayan Obo, 2025 |
| Carajás Brésil | 0,25 ‰ | −0,29 / 1,02 ‰ | | hématite (minerai à martite et hématite microlamellaire) | Iron Isotopes Applied to BIF-Hosted Iron Deposits, Springer chapter (2023) |
| Carajás Brésil | | −0,3 / 0,05 ‰ | | magnétite (BIF altérée par l'hydrothermalisme) | Iron Isotopes Applied to BIF-Hosted Iron Deposits, Springer chapter (2023) |
| Carajás Brésil | | 0,8 / 1,1 ‰ | | martite (BIF oxydée et minerai de fer) | Iron Isotopes Applied to BIF-Hosted Iron Deposits, Springer chapter (2023) |
| Chapeaux de fer de la Montagne Noire France | −0,29 ± 0,04 ‰ | −0,343 / −0,238 ‰ | 4 | minerai de chapeau de fer (expérience de 1991) | Milot et al. (2016), Iron isotopes as a potential tool for ancient iron metals tracing, J… |
| Chapeaux de fer de la Montagne Noire France | 0 ± 0,03 ‰ | −0,02 / 0,016 ‰ | 2 | minerai de chapeau de fer (expérience de 2009) | Milot et al. (2016), Iron isotopes as a potential tool for ancient iron metals tracing, J… |
| Dannemora Suède | | −0,57 / 0,01 ‰ | | magnétite (Dannemora, Björnberget, Striberg) | Troll et al. (2019), Global Fe-O isotope correlation reveals magmatic origin of Kiruna-ty… |
| District de Bafq Iran | | 0,2 / 0,32 ‰ | 6 | magnétite | Troll et al. (2019), Global Fe-O isotope correlation reveals magmatic origin of Kiruna-ty… |
| El Laco Chili | | 0,24 / 0,36 ‰ | 6 | magnétite | Troll et al. (2019), Global Fe-O isotope correlation reveals magmatic origin of Kiruna-ty… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −0,91 ± 0,22 ‰ | −1,36 / −0,73 ‰ | 7 | sidérite | Markl et al. (2006), Iron isotope fractionation during hydrothermal ore deposition and al… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | 0,06 ± 0,31 ‰ | −0,49 / 0,56 ‰ | 13 | hématite primaire | Markl et al. (2006), Iron isotope fractionation during hydrothermal ore deposition and al… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −0,82 ± 0,39 ‰ | −1,48 / −0,24 ‰ | 9 | hématite secondaire | Markl et al. (2006), Iron isotope fractionation during hydrothermal ore deposition and al… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −0,73 ± 0,23 ‰ | −1,13 / −0,51 ‰ | 6 | goethite secondaire | Markl et al. (2006), Iron isotope fractionation during hydrothermal ore deposition and al… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −0,23 ± 0,16 ‰ | −0,34 / 0,01 ‰ | 4 | sulfures (pyrite, chalcopyrite) | Markl et al. (2006), Iron isotope fractionation during hydrothermal ore deposition and al… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,16 ± 0,41 ‰ | −0,95 / 0,27 ‰ | 12 | itabirite quartzeuse | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,54 ± 0,22 ‰ | −0,8 / −0,26 ‰ | 6 | minerai de fer massif | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,61 ‰ | | 1 | itabirite dolomitique | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,08 ± 0,67 ‰ | −0,75 / 0,83 ‰ | 4 | spécularite | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | 0,03 ± 0,36 ‰ | −0,22 / 0,29 ‰ | 2 | minerai de fer rubané | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | 0,03 ± 0,31 ‰ | −0,42 / 0,37 ‰ | 5 | minerai de fer schisteux | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,95 ‰ | | 1 | itabirite amphibolitique | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Formation de Cauê (Quadrilatère ferrifère) Brésil | −0,22 ± 0,13 ‰ | −0,31 / −0,13 ‰ | 2 | minerai de fer bréchique | Mendes et al. (2017), Iron isotope and REE+Y composition of the Cauê banded iron formatio… |
| Gongchangling Chine | 0,82 ± 0,28 ‰ | 0,16 / 1,164 ‰ | 12 | magnétite du minerai riche | Fu et al. (2023), Fe-Si-C isotope constraints on the genesis of iron ores in Gongchanglin… |
| Gongchangling Chine | 0,45 ± 0,21 ‰ | 0,233 / 0,78 ‰ | 7 | magnétite de la BIF | Fu et al. (2023), Fe-Si-C isotope constraints on the genesis of iron ores in Gongchanglin… |
| Gongchangling Chine | 0,55 ± 0,03 ‰ | 0,53 / 0,57 ‰ | 2 | magnétite du minerai rubané à hématite | Fu et al. (2023), Fe-Si-C isotope constraints on the genesis of iron ores in Gongchanglin… |
| Grasberg Indonésie | | −2 / 1,1 ‰ | | sulfures (chalcopyrite et pyrite) | Graham et al. 2004, Fe isotopes in Grasberg porphyry Cu deposit |
| Grängesberg et Blötberget Suède | | 0,11 / 0,4 ‰ | 16 | magnétite | Troll et al. (2019), Global Fe-O isotope correlation reveals magmatic origin of Kiruna-ty… |
| Han-Xing Chine | 0,12 ± 0,03 ‰ | 0,072 / 0,207 ‰ | 15 | magnétite | Zhu et al. (2016), Iron isotope fractionation during skarn-type alteration: Implications … |
| Han-Xing Chine | 0,31 ± 0,14 ‰ | 0,116 / 0,482 ‰ | 7 | pyrite | Zhu et al. (2016), Iron isotope fractionation during skarn-type alteration: Implications … |
| Han-Xing Chine | 0,31 ± 0,03 ‰ | 0,278 / 0,353 ‰ | 5 | pyrrhotite | Zhu et al. (2016), Iron isotope fractionation during skarn-type alteration: Implications … |
| Han-Xing Chine | 0,08 ± 0,09 ‰ | −0,071 / 0,205 ‰ | 6 | diorites plus ou moins altérées | Zhu et al. (2016), Iron isotope fractionation during skarn-type alteration: Implications … |
| Isua (BIF) Groenland | | 0,1 / 0,5 ‰ | | magnétite | Dauphas et al. 2004, Fe isotopes in Isua BIF |
| Jiaojia (district aurifère de Jiaodong) Chine | 0,1 ± 0,09 ‰ | 0,07 / 0,62 ‰ | 40 | pyrite disséminée | Zhu et al. (2018), Iron isotope behavior during fluid/rock interaction in K-feldspar alte… |
| Jinchuan Chine | −0,66 ± 0,34 ‰ | −0,9 / −0,16 ‰ | 4 | pyrrhotite | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Jinchuan Chine | 0,87 ± 0,29 ‰ | 0,53 / 1,05 ‰ | 3 | pentlandite | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Jinchuan Chine | 0,33 ± 0,25 ‰ | 0,15 / 0,5 ‰ | 2 | chalcopyrite | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Jinchuan Chine | 0,48 ± 0,24 ‰ | 0,24 / 0,71 ‰ | 3 | magnétite | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Jinchuan Chine | 0,56 ± 0,06 ‰ | 0,52 / 0,6 ‰ | 2 | serpentine | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Jinchuan Chine | 0,05 ± 0,02 ‰ | 0,04 / 0,07 ‰ | 3 | silicates primaires (olivine, clinopyroxène, orthopyroxène) | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| Kiirunavaara (Kiruna) Suède | | 0,12 / 0,41 ‰ | 11 | magnétite | Troll et al. (2019), Global Fe-O isotope correlation reveals magmatic origin of Kiruna-ty… |
| Linglong (district aurifère de Jiaodong) Chine | −0,07 ± 0,35 ‰ | −1,01 / 0,76 ‰ | 24 | pyrite des filons de quartz | Zhu et al. (2018), Iron isotope behavior during fluid/rock interaction in K-feldspar alte… |
| Manganèse de type Datangpo (Gaolou, Minle, Zhenxing) Chine | −0,49 ± 0,14 ‰ | −0,73 / −0,32 ‰ | 9 | minerai de manganèse, roche totale (Gaolou) | He et al. (2024), Redox conditions of Datangpo-type manganese ores constrained by statist… |
| Manganèse de type Datangpo (Gaolou, Minle, Zhenxing) Chine | −0,06 ± 0,45 ‰ | −0,71 / 0,48 ‰ | 6 | mudstones encaissants, roche totale (Gaolou) | He et al. (2024), Redox conditions of Datangpo-type manganese ores constrained by statist… |
| Manganèse de type Datangpo (Gaolou, Minle, Zhenxing) Chine | 0,28 ± 0,13 ‰ | 0,12 / 0,54 ‰ | 12 | pyrite (Minle) | He et al. (2024), Redox conditions of Datangpo-type manganese ores constrained by statist… |
| Manganèse de type Datangpo (Gaolou, Minle, Zhenxing) Chine | 0,37 ± 0,22 ‰ | 0,03 / 0,67 ‰ | 10 | pyrite (Zhenxing) | He et al. (2024), Redox conditions of Datangpo-type manganese ores constrained by statist… |
| Minerai de fer des marais d'Eyller Bruch Allemagne | −0,19 ± 0,14 ‰ | −0,39 / 0,03 ‰ | 7 | nodules et argiles (Tote Rahm) | Rose et al. (2019), Questioning Fe isotopes as a provenance tool: Insights from bog iron … |
| Minerai de fer des marais d'Eyller Bruch Allemagne | −0,55 ± 0,35 ‰ | −1,29 / −0,09 ‰ | 11 | nodules et croûtes (Gelderner Fleuth) | Rose et al. (2019), Questioning Fe isotopes as a provenance tool: Insights from bog iron … |
| Minerai de fer des marais d'Eyller Bruch Allemagne | 0,36 ± 0,49 ‰ | 0,03 / 1,16 ‰ | 5 | minerai utilisé pour une réduction expérimentale | Rose et al. (2019), Questioning Fe isotopes as a provenance tool: Insights from bog iron … |
| Minerais du Lahn-Dill (Grube Fortuna, Wetzlar) Allemagne | 0,56 ± 0,05 ‰ | 0,51 / 0,62 ‰ | 6 | hématite (Grube Fortuna) | Rose et al. (2019), Questioning Fe isotopes as a provenance tool: Insights from bog iron … |
| Minerais du Lahn-Dill (Grube Fortuna, Wetzlar) Allemagne | 0,73 ± 0,21 ‰ | 0,49 / 1 ‰ | 4 | hématite (tas de minerai près de Wetzlar) | Rose et al. (2019), Questioning Fe isotopes as a provenance tool: Insights from bog iron … |
| Zankan Chine | 0,2 ± 0,34 ‰ | −0,3 / 0,5 ‰ | 5 | magnétite | Zhou et al. (2017), Trace elements of magnetite and iron isotopes of the Zankan iron depo… |
| Zankan Chine | 0,7 ± 0,12 ‰ | 0,6 / 0,8 ‰ | 4 | pyrite | Zhou et al. (2017), Trace elements of magnetite and iron isotopes of the Zankan iron depo… |