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科学家从月壤里“挖”出了这些宝

有关嫦娥五号月壤样品的(de)最新研究成果相继发表

科学家从月壤里“挖”出了这些宝

◎实习记者 都 芃

发现嫦娥石、找到月壤水……在秋高气爽的(de)金秋时节,月壤研究也迎来了大丰收,一系列有关嫦娥五号月壤样品的(de)最新研究成果相继发表,人(ren)们(men)对(dui)于距离我(wo)们(men)最近的(de)“邻居”——月球的(de)认知不断得到刷新。

从2020年12月嫦娥五号返回器携带1731克月壤样品成功返回地面至今,共计有4批50余克月壤样品被分发至了100多个科研团队(tuandui)(dui),研究范围涉及月球地质演化历史、月球资源分析等。

正是(shi)透过这些细微、不起眼的(de)月壤,月球的(de)神秘面纱正在被一点点揭开。

挖掘月球的(de)潜在价值

今年9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合宣布,来自中核集团核工业北京地质研究院(以下简称核地研院)的(de)研究团队(tuandui)(dui)首次在月球上发现新矿物,并命名为“嫦娥石”。“嫦娥石”也是(shi)人(ren)类发现的(de)第六种月球新矿物,其单晶颗粒的(de)粒径只有10微米大小,不到一根头发丝直径的(de)1/10。

核地研院月球研究团队(tuandui)(dui)牵头人(ren)李子颖表示,虽然“嫦娥石”所属的(de)磷酸盐矿物在地球上很常见,但和“嫦娥石”化学成分一致的(de),地球岩石中至今还未发现。这也证明了“嫦娥石”形成的(de)环境和条件不同于地球。通过对(dui)“嫦娥石”形成条件的(de)研究,可以倒推月球演化过程,对(dui)认识月球起源与演化意义重大。此外,“嫦娥石”所含的(de)高含量稀土是(shi)否具有开发价值,也值得进一步研究。

不仅是(shi)“嫦娥石”,核地研院的(de)研究团队(tuandui)(dui)还首次成功获得嫦娥五号月壤样品中氦-3的(de)含量和提取参数。氦-3一直被视(shi)为未来重要的(de)清洁聚变资源之一。而月球则是(shi)储存氦-3的(de)天然“仓库”。核地研院第一批月球样品使用责任人(ren)黄志新介绍,目前的(de)核聚变实验主要利用氘—氚反应来开展,但这种方式的(de)核聚变会产生中子,具有一定危害性。而以氦-3为原料的(de)聚变过程不会产生有害物质,并且反应释放的(de)能量更大,堪称是(shi)未来的(de)完美能源。氦-3虽好(hao),但在地球上却储量极低。氦-3的(de)主要来源是(shi)太阳风,由于受地球磁场和大气的(de)阻挡,能够到达地球的(de)氦-3微乎其微。但与地球相反的(de)是(shi),月球由于缺少大气层保护,常年受太阳风吹拂,月壤中含有大量的(de)氦-3资源,且月壤中的(de)钛铁矿对(dui)氦-3有较好(hao)的(de)储存作用。种种因素都使得在地球上稀缺的(de)氦-3,在月球上却储量惊人(ren)。探月工程首任首席科学家、中国科学院院士欧阳自远曾估算,月壤中的(de)氦-3含量可满足长达万年的(de)地球能源需求。黄志新表示,对(dui)嫦娥五号月壤样品中氦-3含量及最佳提取参数的(de)测定,将为中国后续对(dui)月球氦-3资源的(de)遥感预测、总量估算、未来开发和经济评价提供基础科学数据。

除了存在潜在能源外,“浑身是(shi)宝”的(de)月壤或许还有更多用途。今年5月,我(wo)国研究团队(tuandui)(dui)在详细分析嫦娥五号月壤样品中的(de)元素和矿物结构后发现,月壤中的(de)一些活性化合物具有良好(hao)的(de)催化性能。研究团队(tuandui)(dui)以其为催化剂,利用人(ren)工光合成技术,借助模拟太阳光,成功将水和二氧化碳转化为了氧气、氢气、甲烷、甲醇。在此基础上,研究团队(tuandui)(dui)还进一步提出了利用月壤实现地外人(ren)工光合成的(de)策略与步骤。该研究主要负责人(ren)之一、南京大学教授姚颖方表示,如果将月壤提取成分作为月球上的(de)人(ren)工光合成催化剂,未来也许只需要月球上的(de)太阳能、水和月壤,便能产生氧气和碳氢化合物,实现低能耗和高效能量转换,为建(jian)立适应月球极端环境的(de)原位资源利用系统提供潜在方案。同时姚颖方也指出,目前月壤的(de)催化效率低于地球上可用的(de)催化剂,但研究团队(tuandui)(dui)接下来将对(dui)月壤中的(de)有效催化成分进行分离、提炼,力求得到更好(hao)的(de)催化效果,并争取实现地外人(ren)工光合成技术在未来航天计划中的(de)搭载试验,从而进行真实环境验证。

探寻月球水的(de)真正成因

水作为生命之源,是(shi)人(ren)类太空探索中始终绕不开的(de)话题。月球上有水吗?答案是(shi)肯定的(de)。在过去的(de)许多年间,一系列观测数据都间接地证明了月球上水的(de)存在。但“听说过没见过”,除了用望远镜或探测器远远给月球“相个面”,证实其“命中有水”外,人(ren)类还没有真的(de)从月壤中直接发现水。但就在不久前,中国科学院地球化学研究所的(de)唐红、李雄耀团队(tuandui)(dui)发表的(de)相关研究结果证实,嫦娥五号月壤样品矿物表层中存在大量的(de)太阳风成因水,为月球有水再添“实锤”。

水不会凭空产生,那么月球上的(de)水是(shi)从哪来的(de)?关于这一问题,科学界目前主要认为,月球水可能来自月球内部岩浆或外部太阳风,彗星、流星体和微流星体的(de)撞击。但红外光谱数据显示,整个月球表面都有水的(de)分布,而月球上的(de)水若来自月球内部岩浆或来自外部天体撞击的(de)话,其在月球表面的(de)分布将会十分不均,这似乎无法解释为何水会遍布月球表面。因此,科学家普遍认为太阳风是(shi)月球水的(de)主要来源之一。太阳风中含有带正电的(de)氢离子,当其不断轰击月球表面时,其中的(de)氢离子会与月表物质中的(de)氧原子结合,从而在整个月球表面生成羟基或水分子,这样便可解释为何整个月球表面都有水的(de)存在。

此次唐红、李雄耀团队(tuandui)(dui)的(de)研究便围绕着月壤中的(de)太阳风成因水展开。研究团队(tuandui)(dui)运用红外光谱和纳米离子探针对(dui)嫦娥五号月壤样品开展深入分析,其结果显示嫦娥五号月壤样品的(de)矿物表层中存在大量的(de)太阳风成因水,估算其水含量至少为170ppm(1ppm为百万分之一),这一数值显著高于月球内部的(de)水含量;并且分析结果还显示,月壤中水含量的(de)差异主要归因于测试深度的(de)差异,矿物中的(de)水主要分布在极表层内,并且其氢同位素比值与太阳风的(de)十分接近,主要以羟基的(de)形式存在。这些证据全部有力证实了,太阳风质子注入就是(shi)嫦娥五号采样地区月壤中水的(de)主要来源。

虽然整个月球表面都有水的(de)存在,但并不意味着月球上每个区域月壤的(de)水含量都相同。一部分的(de)太阳风成因水会在太阳的(de)照射下“蒸发”,还有一部分则会迁移并沉降到温度极低的(de)两极永久阴影区,经过漫长的(de)地质活动后形成大量水冰。而此次嫦娥五号月壤样品的(de)研究结果也显示,由于月表存在翻腾作用,月壤颗粒暴露在太阳风中的(de)时间(shijian)不同,导致了矿物中注入的(de)太阳风质子总量不同,进而也会致使不同区域月壤中的(de)太阳风成因水含量不同。通过对(dui)嫦娥五号采样地区月壤成熟度的(de)测定,结合此前遥感探测发现的(de)月表中纬度地区太阳风成因水与月壤成熟度正相关这一现象,研究团队(tuandui)(dui)进一步提出,在与嫦娥五号采样区有着相似月壤成熟度的(de)月表中纬度地区,其月壤中的(de)太阳风成因水含量应大致相同。而在月壤成熟度更高的(de)如风暴洋西北侧高地,其月壤中的(de)水含量可能更高。这一看法不仅为未来月表水资源利用提供了重要依据,也为探索太阳系内其他(ta)无大气天体,如水星、小行星等表层土壤中的(de)太阳风成因水的(de)形成机制和分布规律提供了重要参考。

此外,嫦娥五号月壤样品中能够发现水,很大程度上得益于其采样地点的(de)独特。嫦娥五号的(de)月壤样品采样地点位于月球最大的(de)月海——风暴洋的(de)东北部,这里以前从未有人(ren)踏足,与以往别国任务的(de)采样点相距甚远。而同位素定年结果更是(shi)表明,该区域月壤样品的(de)年龄约为20亿年,是(shi)目前获得的(de)最年轻的(de)月壤样品。更为重要的(de)是(shi),嫦娥五号月壤样品中的(de)主要组成物质是(shi)辉石、斜长石和橄榄石,而这几种矿物恰恰都是(shi)探究太阳风成因水储量的(de)最佳载体。

推演月球的(de)来龙去脉

作为地球唯一的(de)天然行星,月球地质活动的(de)历史一直是(shi)科学家关注的(de)重点。通过对(dui)嫦娥五号月壤样品的(de)深入研究,许多此前关于月球地质活动模棱两可的(de)问题,如今有了更为清晰的(de)答案。

中国科学院紫金山天文台研究员徐伟彪及其行星化学科研团队(tuandui)(dui)联合南京地质古生物研究所,对(dui)月球样品进行研究后发现,样品中有极高含量的(de)高钛玄武岩。研究团队(tuandui)(dui)据此推测,嫦娥五号月球着陆区或曾有多次火山喷发。

徐伟彪表示,在目前所有收集到的(de)月球陨石中基本没有发现高钛玄武岩,这是(shi)因为钛铁矿处于月球浅层,一般分布在月壳以下、月幔以上的(de)区域,而玄武岩是(shi)月球深处月幔物质经高温熔融产生的(de)岩浆喷发到月表,冷却后凝固而成的(de)一种岩石。因此在正常情况下,玄武岩中的(de)钛含量应该很低。徐伟彪进一步解释说,之所以会出现高钛玄武岩,可能是(shi)由于钛铁矿比重较重,造成了月幔上重下轻的(de)重力不稳定结构,钛铁矿经过翻转下沉到深部月幔,经过熔融后,与岩浆一起喷发出来,冷却后被“封锁”在了玄武岩中。

研究团队(tuandui)(dui)结合此前在嫦娥五号月壤样品中已经发现的(de)低钛、中钛月海玄武岩大胆推测,嫦娥五号着陆区历史上至少发生过3次火山喷发活动。徐伟彪认为,这一结论将为研究月球演化提供重要线索,也有望解答月幔源区不同物质成分来源、火山岩浆形成的(de)能量来源和月球晚期火山活动的(de)精细时空分布规律等多项重要问题。

如果月球上曾经有过如此密集的(de)火山喷发活动,那它(ta)们(men)又是(shi)在何时停止的(de)?嫦娥五号月壤样品同样给出了刷新过去认知的(de)答案。在此之前,美国和苏联的(de)月壤样本,以及地球上的(de)月球陨石研究都表明,月球的(de)岩浆活动至少持续到大约28亿到30亿年前。

由中国科学院地质与地球物理研究所和国家天文台主导,多家研究机构团队(tuandui)(dui)联合对(dui)嫦娥五号月壤样品展开研究。他(ta)们(men)利用超高空间分辨率铀—铅定年技术,对(dui)嫦娥五号月壤样品玄武岩岩屑中50余颗富铀矿物进行分析,确定其形成年龄约为20.3亿年,这意味着月球直到20亿年前仍存在岩浆活动,将以往月球样品限定的(de)岩浆活动停止时间(shijian)向后推迟了约8亿—9亿年。

除了岩浆活动,嫦娥五号月壤样品研究也为我(wo)国科研人(ren)员“看清”太空风化作用机制提供了重要参考。中国科学院地质与地球物理研究所的(de)研究团队(tuandui)(dui)利用单颗粒样品操纵、扫描电镜形貌观察、聚焦离子束精细加工、透射电镜结构解析等一系列分析方法,获得了单个嫦娥五号月壤颗粒表面的(de)硅酸盐、氧化物、磷酸盐和硫化物的(de)太空风化作用信息。通过与来自月球低纬度地区的(de)美国阿波罗计划月壤样品的(de)分析结果进行对(dui)比,研究人(ren)员发现,嫦娥五号月球样品和阿波罗样品的(de)表层微观结构特征没有表现出较大的(de)差异。这能够帮助我(wo)们(men)更好(hao)地认识月球中纬度的(de)太空风化作用,也为月球遥感光谱校正模型在月球中纬度的(de)适用性提供了支撑。

今年6月,中国地质大学地球科学学院地球化学系教授宗克清和汪在聪与合作者在嫦娥五号月壤化学成分研究方面取得了重要进展:他(ta)们(men)在2毫克和4毫克样品消耗量的(de)条件下,对(dui)不同批次的(de)嫦娥五号表取月壤中48种主量和微量元素同时进行了准确测定,并详细讨论了嫦娥五号月壤样品的(de)均一性、外来物质加入量以及着陆区玄武岩的(de)成因。

研究人(ren)员对(dui)两批月壤样品的(de)7次分析结果揭示嫦娥五号月壤样品在毫克水平上非常均一,与遥感预测值基本一致。除了极个别元素(镍)外,嫦娥五号月壤的(de)主量和微量元素含量与其中玄武岩玻璃和岩屑的(de)元素含量高度一致,表明嫦娥五号着陆区所在的(de)风暴洋北部月海区域受到外来高地物质和KREEP(富钾、稀土和磷的(de)一种月球物质)冲击后混入的(de)量非常有限。

该研究系统评估了嫦娥五号月壤的(de)化学组成,定量分析了月壤中外来物质的(de)混入量,为认识月球年轻岩浆活动和后期改造过程提供了新的(de)制约。 【编辑:房家梁】

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