陨石的矿化氧化过程与废铁生锈绝然不同,由内而外的锈蚀,冒黄水导致结构解体。最终铁与镍都会逐步氧化成为离子态。废铁的氧化是由外而内一层层掉皮,氧化后存在离子态的铁与锰,通常没有足够的镍。
矿化(部分氧化)的陨石中,镍铁的绝对丰度会降低。但镍与铁的丰度比不降反高。就南丹皮子而言镍与铁原子的丰度比并不必南丹铁芯低。铁矿石中如果发现大量镍的化合物。镍与铁的丰度比超过5%,就是矿化后的陨石。如果镍与铁的丰度比低于4%,就应该是普通的铁矿石。 因为离子态的铁比镍的类似化合物更容易水解流失。骷髅陨石中的镍即使已经氧化也比铁更难丢失,最终导致陨石的矿化后,镍与铁的丰度比不降反高。如果一种铁矿石中完全没有镍(包括离子态)。它不可能来自陨石。
南极发现的部分古老陨石完全不含单质铁镍,镍与铁的丰度比有别于一般矿石,几乎不含锰,所以科学家们判断为已完全氧化的陨石。南丹皮子可能找不到单质铁。但人们认为它源于陨石,因为其中镍与铁的丰度比。X
由于铁陨石,石铁陨石矿化过程中,存在内而外冒黄水的现象,历史陨石存在内部空洞合情合理。
把疑似陨石在稀硝酸(模仿酸雨)与食盐溶液中浸染一天,然后捞出来经历一个冬夏以后的情况(以当今人类的智慧,完全可用技术手段以一个冬夏变化,模仿自然变迁1000年)。
镍和活性低于铁,单质铁可以缓慢质换氢离子,食盐吸水,我们呼出的二氧化碳,其水溶液呈弱酸性,在陨石中存留的食盐是这次电化腐蚀试验的催化剂与聚水基。
试验表明,来自被污源的河流与从海水里捞出来的陨石,更易瓦解。如果河流的酸性与咸度升高。从那里捞出来的陨石其居地寿命会降低。。