近期我國科學家基于嫦娥六號月球背面樣品的最新研究,首次測得月球背面月幔水含量小于 2 微克 / 克,揭示其極度干燥的特性。這一發現不僅填補了月球背面水含量研究的空白,更通過對比月球正面月幔約 7 微克 / 克的水含量,印證了月球南北半球物質組成的顯著差異。從科學價值看,該成果為 “大碰撞起源假說” 提供了關鍵證據 —— 約 45 億年前的天體撞擊事件可能導致月球內部水分蒸發殆盡,而南極 - 艾特肯盆地的撞擊改造進一步加劇了月背月幔的脫水。此外,月幔干燥現象或與月球火山活動的時空分布相關,例如 28 億年前月背玄武巖的噴發即源于脫水后的月幔源區,這為理解月球熱演化及資源分布規律提供了新視角。
對哪些金屬品種影響分析
月球背面月幔的干燥特性,可能通過以下路徑對金屬市場產生間接影響:
鈦、鐵:月海玄武巖是鈦鐵礦的主要載體,而鈦鐵礦的形成與月幔熔融活動密切相關。月背月幔的干燥環境可能抑制巖漿活動,減少鈦鐵礦的噴發與富集。例如,嫦娥六號采樣點的玄武巖源區水含量僅為 1-1.5 微克 / 克,顯著低于月球正面,可能導致該區域鈦鐵礦儲量低于預期。若未來月球資源開發聚焦月背,鈦鐵礦開采需更依賴高緯度極地或其他含水區域。
稀土元素:克里普物質(KREEP)是稀土元素的重要賦存載體,其分布與月幔熔融過程相關。月背月幔的干燥可能限制克里普物質的遷移與富集,進而影響稀土元素的空間分布。例如,嫦娥六號樣品中 28 億年前的玄武巖源區已呈現克里普物質虧損特征,暗示月背稀土資源的勘探需轉向其他地質單元。
氦 - 3:氦 - 3 主要通過太陽風注入月壤,其吸附與月表溫度、礦物結構相關。月背月幔的干燥可能影響月壤孔隙結構,間接改變氦 - 3 的吸附效率。此外,月背極地永久陰影區的水冰資源若因月幔干燥而減少,可能促使氦 - 3 開采技術向非水依賴型工藝轉型,如真空熱解或等離子體提取。
氫、氧:月幔干燥可能降低月表水冰資源的補給潛力,影響月球基地的水資源供應。若未來需通過月壤礦物(如鈦鐵礦)高溫還原獲取水,則鈦鐵礦的開采需求可能上升,從而間接拉動鈦、鐵等金屬的需求。
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