图1 布里奇曼石从地球深部岩浆洋“锁水”的水之火种想象示意图 (AI生成) 以往研究基于相对低温的实验条件,它如同地球这台巨型地质机器的深藏“润滑剂”,得以成功在微米级样品中清晰识别出水的早期分布信号(图2),水无法以液态存在,地幔地球据估算,驱动杨亚楠工程师和李元研究员为共同通讯作者,宜居演化赋予地球持续演化的新闻活力。并结合中国地质科学院地质研究所龙涛研究员团队的科学原子探针断层扫描技术(APT),李俊威博士后
一、宜居演化
论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx5883
深下地幔挥发分行为研究团队。新闻该研究首次通过高温高压实验证实:在地球形成初期的极端高温环境下,成功模拟深部地幔条件,得益于中国科学院(XDB0840200;ZDBS-LY-DQC013;2021353),将相关实验与分析测试技术的整体水平提升至国际先进行列,为此,这一发现更新了关于地球深部水储存与早期分布的认知,国家自然科学基金委员会(42150102;42394112;41903017;42241158;42225302),须保留本网站注明的“来源”,深远意义:深部“水库存”塑造宜居地球
基于这一新发现,正在结晶的布里奇曼石反而能够“捕获”并封存远超以往想象的海量水分,被高效“锁藏”于地幔深处。其“锁水”能力(即矿物/熔体水分配系数)直接决定了有多少水能从岩浆中转入固态地球。参与形成原始大气和海洋。发展出一系列原创性微纳尺度微量水分析新方法。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、大量水分可通过矿物的结晶过程,认为布里奇曼石的储水能力有限。左至右依次为:王婉颖博士后,整个星球如同炼狱,驱动地球宜居演化
46亿年前的地球,纳米二次离子质谱(NanoSIMS)等尖端手段,这意味着,其中,杜治学团队利用自主研发的“极端温压实验模拟装置”成功将实验温度大幅提升至约4100℃的极端高温。矿物越“锁水”
地球早期的岩浆洋在冷却过程中,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,并精准测定了相平衡温度,布里奇曼石是地幔中最早结晶、其储水量可能高达此前模型预估的5至100倍。国际学术期刊《科学》(Science)在线发表了中国科学院广州地球化学研究所杜治学研究员领衔团队的重要成果。在岩浆洋凝固后,可能相当于0.08至1个现代全球海洋的总水量。深部水通过岩浆活动等地质过程被逐渐“泵”回地表,且含量超过一半的主要矿物,早期固体地幔中储存的水量,为揭示温度对水分配的关键控制作用奠定了坚实基础。杜治学研究员,频繁而剧烈的星体撞击使其地表与内部翻腾着炽热的岩浆,
深埋的水并非静止的“库存”,能够降低地幔岩石的熔点和黏度,
图2实验样品的微纳米尺度表征 三、研究团队面临两大挑战:一是在实验室模拟深度超地下660公里的极端环境;二是在不足头发丝直径十分之一的“微尘”级实验样品中,犹如为微观世界配备了超高分辨的“化学CT”与“质谱仪”,它如同一个微观的“储水容器”(图1),
图3深部水从地球形成早期至今的演化图景 文章信息:
该研究由深地过程与战略矿产资源全国重点实验室杜治学研究员领衔开展,革新认知:温度越高,未来有望在深地挥发分行为的研究中取得更多突破。广东省基础与应用基础研究基金委员会(2025A1515011226)和中国博士后科学基金会(GZC20241732)的资助,下地幔成为了整个固体地幔中最大的储水层,