近期我国科学家基于嫦娥六号月球背面样品的最新研究,首次测得月球背面月幔水含量小于 2 微克 / 克,揭示其极度干燥的特性。这一发现不仅填补了月球背面水含量研究的空白,更通过对比月球正面月幔约 7 微克 / 克的水含量,印证了月球南北半球物质组成的显著差异。从科学价值看,该成果为 “大碰撞起源假说” 提供了关键证据 —— 约 45 亿年前的天体撞击事件可能导致月球内部水分蒸发殆尽,而南极 - 艾特肯盆地的撞击改造进一步加剧了月背月幔的脱水。此外,月幔干燥现象或与月球火山活动的时空分布相关,例如 28 亿年前月背玄武岩的喷发即源于脱水后的月幔源区,这为理解月球热演化及资源分布规律提供了新视角。
对哪些金属品种影响分析
月球背面月幔的干燥特性,可能通过以下路径对金属市场产生间接影响:
钛、铁:月海玄武岩是钛铁矿的主要载体,而钛铁矿的形成与月幔熔融活动密切相关。月背月幔的干燥环境可能抑制岩浆活动,减少钛铁矿的喷发与富集。例如,嫦娥六号采样点的玄武岩源区水含量仅为 1-1.5 微克 / 克,显著低于月球正面,可能导致该区域钛铁矿储量低于预期。若未来月球资源开发聚焦月背,钛铁矿开采需更依赖高纬度极地或其他含水区域。
稀土元素:克里普物质(KREEP)是稀土元素的重要赋存载体,其分布与月幔熔融过程相关。月背月幔的干燥可能限制克里普物质的迁移与富集,进而影响稀土元素的空间分布。例如,嫦娥六号样品中 28 亿年前的玄武岩源区已呈现克里普物质亏损特征,暗示月背稀土资源的勘探需转向其他地质单元。
氦 - 3:氦 - 3 主要通过太阳风注入月壤,其吸附与月表温度、矿物结构相关。月背月幔的干燥可能影响月壤孔隙结构,间接改变氦 - 3 的吸附效率。此外,月背极地永久阴影区的水冰资源若因月幔干燥而减少,可能促使氦 - 3 开采技术向非水依赖型工艺转型,如真空热解或等离子体提取。
氢、氧:月幔干燥可能降低月表水冰资源的补给潜力,影响月球基地的水资源供应。若未来需通过月壤矿物(如钛铁矿)高温还原获取水,则钛铁矿的开采需求可能上升,从而间接拉动钛、铁等金属的需求。
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