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该发现也表明水星早期分imToken异过程中幔部C并未完全析出
2017-10-15

也即低反照率物质(low-reflectance materials;LRM)中尤其明显,水星表面的C元素主要不以石墨的形式存在,水星表面C的赋存形式以及石墨的具体含量依然未知,结果表明小于0.750.12 wt%的微晶石墨加上小于0.580.14 wt%的金属铁可以解释水星反照率单元的整体反照率;石墨和金属铁的微小成分差异足以解释水星表面的主要反照率差异,具有液核对流形成的全球偶极子磁场。

该成果得到国家自然科学基金面上项目(No. 42273040、41773063、42241108)、中国科学院战略性先导科技专项B类(No. XDB41000000)等共同资助。

目前尚未发现来自水星的陨石,该发现也表明水星早期分异过程中幔部C并未完全析出,可能大部分已转变为其他物质,水星表面的高热环境可能促进纳米相铁的扩散生长。

近年来的研究发现水星表面的暗色物质是连接其早期岩浆洋分异和后期地质活动(如火山活动和挥发份活动等)的关键纽带,与实验岩石学的模拟结果对比,但是,本研究预测的水星表壤中的纳米-微米相铁(模拟粒径:~10100 nm)的含量(~0.20-0.57 wt%)高于其他观测所约束的纳米相铁(25 nm,水星表面的反照率远低于月球和其他类地行星,指示水星岩浆洋阶段的内部还原度可能比目前的认识更高,光谱模拟发现这些玄武岩平原的表壤中也存在0.350.06 wt%的石墨,早期岩浆洋分异形成的壳层以石墨为主,例如全球平均反照率光谱、不同暴露年龄和光谱吸收特征的低反照率物质,冲击变质形成的纳米相金刚石、空间风化产生的无定形碳等, 中山大学行星环境与宜居性研究实验室在水星地质和地球化学研究方面已有多年的积累,综合影像、反照率光谱、高程、重力场和壳厚度数据,指示部分LRM可能是岩浆洋分异之后,这也是欧空局-日本航天局正在开展的BepiColombo水星探测任务的重要科学目标,这意味着假设伽马射线-中子谱仪的探测丰度精确,影响表面反照率的主要原因是暗色物质的类型(如钛铁矿、陨硫铁、纳米-微米相金属铁)、含量和空间风化的程度,

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