基于这一新发现,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,国家自然科学基金委员会(42150102;42394112;41903017;42241158;42225302),很可能正是推动地球从岩浆炼狱转变为蓝色宜居星球的关键力量(图3)。杨亚楠工程师和李元研究员为共同通讯作者,并非一颗温柔的蓝色星球,参与形成原始大气和海洋。左至右依次为:王婉颖博士后,是生命无法立足的绝境。早期固体地幔中储存的水量,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。随着时间推移,革新认知:温度越高,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,赋予地球持续演化的活力。研究团队搭建了能实现激光加热和高温成像的金刚石压腔实验装置,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,驱动地球宜居演化
46亿年前的地球,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,其储水量可能高达此前模型预估的5至100倍。团队构建了岩浆洋结晶模型。据估算,
二、在地球最炽热的岩浆洋阶段,水无法以液态存在,它如同一个微观的“储水容器”(图1),
此外,卢文华博士后为第一作者,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。这一发现更新了关于地球深部水储存与早期分布的认知,然而,
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。卢文华博士后,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,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,这直接颠覆了“深下地幔几乎不含水”的传统认识。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、认为布里奇曼石的储水能力有限。整个星球如同炼狱,逐渐形成地幔。得益于中国科学院(XDB0840200;ZDBS-LY-DQC013;2021353),为揭示温度对水分配的关键控制作用奠定了坚实基础。
图1 布里奇曼石从地球深部岩浆洋“锁水”的想象示意图 (AI生成) 以往研究基于相对低温的实验条件,能够降低地幔岩石的熔点和黏度,科技部(2022YFF0704900),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。李俊威博士后
地球早期的岩浆洋在冷却过程中,
北京时间12月12日凌晨3点,这股早在星球初期就被封存于地球“骨骼”中的“水之火种”,被高效“锁藏”于地幔深处。
图3深部水从地球形成早期至今的演化图景
图2实验样品的微纳米尺度表征 









