吉林大学科研团队通过对嫦娥六号月球样品的系统分析,在国际上首次发现并确认了天然形成的单壁碳纳米管和石墨碳,揭示了月球表面“高能物理-化学过程”的精细程度,印证了月球背面的地质活动更活跃,为研究月球演化史提供了关键数据。近日,相关研究成果发表于《纳米快报》。
研究人员综合运用多种显微与光谱技术,对嫦娥六号采集的月球背面样品进行了系统表征,不仅首次明确识别出石墨碳,并追溯了可能的形成与演化过程,还在国际上首次证实了无需人工干预、天然形成的单壁碳纳米管的存在。研究表明,这些碳纳米管的形成可能与月球历史上微陨石撞击、火山活动及太阳风辐照等多因素协同作用下的铁催化过程密切相关,展现了自然界在极端条件下合成关键材料的能力。
该团队通过对比研究嫦娥六号月球背面样品与嫦娥五号月球正面样品,还发现嫦娥六号样品中的碳结构具有更明显的缺陷特征,这可能与月球背面经历的更强烈的微陨石撞击有关。这一发现也揭示了月球正面与背面在物质组成与演化过程中存在新的不对称性。
记者甘晓 通讯员张未、李仪
吉林大学科研团队通过对嫦娥六号月球样品的系统分析,在国际上首次发现并确认了天然形成的单壁碳纳米管和石墨碳,揭示了月球表面“高能物理-化学过程”的精细程度,印证了月球背面的地质活动更活跃,为研究月球演化史提供了关键数据。近日,相关研究成果发表于《纳米快报》。
研究人员综合运用多种显微与光谱技术,对嫦娥六号采集的月球背面样品进行了系统表征,不仅首次明确识别出石墨碳,并追溯了可能的形成与演化过程,还在国际上首次证实了无需人工干预、天然形成的单壁碳纳米管的存在。研究表明,这些碳纳米管的形成可能与月球历史上微陨石撞击、火山活动及太阳风辐照等多因素协同作用下的铁催化过程密切相关,展现了自然界在极端条件下合成关键材料的能力。
该团队通过对比研究嫦娥六号月球背面样品与嫦娥五号月球正面样品,还发现嫦娥六号样品中的碳结构具有更明显的缺陷特征,这可能与月球背面经历的更强烈的微陨石撞击有关。这一发现也揭示了月球正面与背面在物质组成与演化过程中存在新的不对称性。
记者甘晓 通讯员张未、李仪
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