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科研人员在嫦娥六号月壤中发现稳定单涡旋态

2026/09/28

文章导读
高温下才稳定存在的γ-Fe,竟被发现在月球表面常温留存至今?科研团队在嫦娥六号月壤的撞击玻璃颗粒中首次确认这种面心立方结构铁相,并解析出其稳定的单磁涡旋态——它像一座微观记录仪,可能封存着月球早期磁场的关键线索。究竟是月核发电机主导,还是大型撞击塑造?这一发现为破解月球古磁场起源之争提供了全新的物质视角。
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近日,中国科学院合肥物质院联合地质与地球物理研究所等,在嫦娥六号返回月壤磁性矿物研究方面取得进展。研究团队首次在天然月球样品中发现能够稳定保存的面心立方结构γ-Fe,并揭示其稳定的单磁涡旋态,为认识月球表面磁性矿物及其剩磁记录机制提供了新的物质基础。

月表广泛分布的剩磁表明月球早期曾可能存在全球性磁场。月球古磁场究竟源于月核发电机,还是受到大型撞击等外部过程影响,一直是月球磁学研究的重要问题。月壤中的磁性矿物是记录这些磁场信息的重要载体,其种类、磁畴状态及载磁机制对于认识月球磁场演化具有重要意义。

团队在嫦娥六号月壤中选取含金属铁的撞击玻璃颗粒,结合聚焦离子束制样、高分辨透射电子显微镜及成分分析,发现大量纳米级金属铁颗粒分散在玻璃质基体中。晶体结构分析证实,其中存在面心立方结构的γ-Fe。在统计的两个撞击玻璃样品中,γ-Fe均为主要铁相。由于γ-Fe通常只在高温条件下稳定存在,并在冷却过程中转变为α-Fe,表明特殊的月表撞击环境能够使γ-Fe在常温下保存至今。

团队进一步利用离轴电子全息技术,在单颗粒尺度解析了γ-Fe的磁结构,发现尺寸较大的γ-Fe纳米颗粒呈现稳定的单磁涡旋态。在逐渐增强的外加磁场下,其磁涡旋结构持续演化,表现出稳定的磁响应,表明这种γ-Fe具有保存剩磁信息的能力。

研究认为,γ-Fe能够在月表环境下长期保存的原因,可能与微量γ相稳定元素掺入和撞击熔体快速冷却的共同作用相关。微量碳可能降低γ-Fe的相变倾向,而撞击产生的熔体在无大气月表环境中快速淬火,可抑制碳扩散以及γ-Fe向α-Fe的结构转变;快速固化的玻璃基质还可能通过力学约束进一步稳定其晶格结构。

该发现为理解月球古磁场记录提供了新视角。γ-Fe与α-Fe具有不同的形成温度和磁学响应,可能记录撞击过程中不同阶段的磁场信息。未来结合进一步的磁学实验和微磁模拟,有望评估γ-Fe对瞬态撞击磁场和月球发电机磁场的记录能力,为认识月球磁场演化及月表物质磁化机制提供新依据。

相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

论文链接

科研人员在嫦娥六号月壤中发现稳定单涡旋态

月球地形与磁异常

科研人员在嫦娥六号月壤中发现稳定单涡旋态

γ-Fe颗粒的磁畴结构


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