这项研究指出月壤中一些成分可作为催化剂,在太阳光作用下,将水和二氧化碳转化为氧气和燃料。其采用机器学习等方法,对月壤材料结构进行了多次分析,明确嫦娥五号月壤中主要的晶体成分大约有24种,其中作为人工光合成的催化剂有钛铁矿、氧化钛、羟基磷灰石以及多种铁基化合物等8种。同时,月壤表面具有丰富的微孔和囊泡结构,这种微纳结构进一步提高了月壤的催化性能。
原文称,“令人惊讶的是,嫦娥五号的粉末X射线衍射(PXRD)图样与阿波罗数据(编号12041)截然不同。”研究团队称:二者相较之下,嫦娥五号样品是最年轻的月海玄武岩样品,富含铁基和镁基组分,但缺少硅基和铝基组分。这部分内容旨在通过对比强调:嫦娥五号月壤成分的不同使其催化效率有数量级的提升,而且表现出更好的选择性。在结论中,研究团队提出了利用月壤实现地外人工光合成的策略与步骤,该研究为建立适应月球极端环境的原位资源利用系统提供了潜在方案。
该研究中对两国月球样品对比结论截图
研究希望嫦娥五号这一发现能结合地外人工合成技术为探月带来更大帮助。
需要指出的是,研究团队在文中提到的阿波罗月球样品(编号12041)由阿波罗12号采集,其X射线衍射模态分析结果显示的是月壤中的矿物质丰度,并非网传的化学元素,该对比也不代表嫦娥五号与阿波罗的所有月球样品之间的整体比较结果。另外,与网传说法正相反,阿波罗12041样品中含有约三分之一的玻璃,且阿波罗计划的多次采集样品成分中,玻璃的占比都不容忽视。
由美国国家航空航天局资助的月球与行星研究所整理的阿波罗计划所有月球样品一般成分图表。截图中可见在不同样品中玻璃都有一定占比。
吉林大学科研团队近期在分析嫦娥五号采集的月壤样本时,取得了一项新发现。他们观察到样本中存在天然形成的少层石墨烯,这是首次在月壤中发现此类物质。这一发现有助于深入理解月球的地质活动、演变历程及其环境特性
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