• <strike id="aocae"></strike>
    <ul id="aocae"></ul>
  • <ul id="aocae"></ul>
    <strike id="aocae"></strike>
  • 當前位置: 首頁 > 砥礪奮進 > 正文

    砥礪奮進

    砥礪奮進

    中國科大揭示地球氮元素起源與早期演化之謎

    日期:2024-05-19點擊:

    近日,中國科學技術大學地球和空間科學學院王文忠特任教授與國際學者合作,采用第一性原理計算方法,對類地行星在增生演化過程中氮同位素的分餾行為進行了深入研究。該研究揭示了早期星胚熔融揮發和晚期富揮發份物質的增生兩個關鍵階段共同決定了硅酸鹽地球中氮元素的豐度,為理解地球揮發份的起源提供了新的認識,相關成果以“Early planetesimal differentiation and late accretion shaped Earth’s nitrogen budget”為題發表在《Nature Communications》上。

    氮是地球上生命的基本組成元素之一,廣泛存在于眾多有機分子之中。盡管氮對生命至關重要,但與地球初始增生物質相比,當前硅酸鹽地球(包括大氣、地殼和地幔)的氮含量相對較低,大約只有2ppm(百萬分之二)。深入研究地球中氮的增生演化歷史對認識地球生命相關元素的起源及宜居性演變具有重要意義。

    目前,學術界主要有兩種關于地球揮發份增生模型。第一種模型,即“后期增生模型(Late veneer)”,認為形成地球的初始增生物質幾乎不含揮發份,包括氮,而硅酸鹽地球目前所具有的揮發份豐度主要是在增生晚期通過加入少量富含揮發份物質(如碳質球粒隕石)形成的。第二種模型,即“早期演化模型”,則認為地球的初始增生物質原本就富含揮發份,地球所經歷的一系列演化過程導致了目前硅酸鹽地球相對于初始組分虧損揮發份。

    氮有兩種穩定同位素,即14N和15N。氮同位素可用于示蹤地球揮發份在行星增生過程中的演化歷史,為研究類地行星揮發份的起源和演化提供了一種關鍵研究手段。然而,要有效利用這一工具,首先必須了解行星早期演化階段中氮同位素的分餾機制。王文忠特任教授采用第一性原理計算方法,研究了星云物質凝聚形成星胚過程中的氮同位素分餾,包括熔融揮發和核幔分異兩個階段。研究發現,在早期太陽系星云中氫氣尚未完全散失的條件下,熔融揮發使得星胚富集14N,而核幔分異則導致15N在硅酸鹽熔體中富集。

    結合第一性原理計算結果和實際觀測數據,研究團隊發現早期星胚演化過程并不足以解釋當前硅酸鹽地球的氮同位素組成,必須在增生晚期加入一定量的富含揮發性成分的物質,如碳質球粒隕石,以解釋觀測到的氮同位素特征。因此,硅酸鹽地球中的氮豐度是早期星胚演化和晚期增生階段共同作用的結果。值得注意的是,盡管晚期增生對硅酸鹽地球的氮豐度具有顯著影響,但由于加入的富含揮發份物質的質量極低,其對硅酸鹽地球中其他揮發份豐度的貢獻十分有限。

    論文第一和通訊作者為王文忠特任教授,合作者包括英國倫敦大學學院John Brodholt教授、美國卡耐基科學研究所Michael Walter研究員和田納西大學諾克斯維爾分校黃士春教授。

    近年來,王文忠特任教授領導的研究團隊專注于類地行星揮發份的起源及早期演化,運用多種同位素作為示蹤工具,結合第一性原理計算與觀測數據,揭示了地球在吸積初始階段便顯著增生了大量揮發性元素,星胚的演化過程對地球的揮發份儲庫進行了重塑,相關論文發表在《Nature Geoscience》和《Science Advances》(Wang et al., 2021, NG, 2023, SA)。該研究對現有理論模型進行了重要的補充,重新評估了“后期增生”對地球氮豐度的影響。這一系列工作揭示了“早期演化”和“后期增生”兩個階段對地球揮發份的綜合影響,為理解地球揮發性成分的演化歷史提供了新的視角。

    圖 早期星胚熔融揮發和晚期增生對揮發份的影響

    論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-48500-0

    相關成果:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh0670   

              https://www.nature.com/articles/s41561-021-00838-6

    (地球和空間科學學院、科研部)



    版權所有 ?中國科學技術大學黨委宣傳部 地址:安徽省合肥市金寨路 96 號,郵政編碼:230026

    皖ICP備05002528號 皖公網安備34011102001530號


    主站蜘蛛池模板: 成人精品视频一区二区三区| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 麻豆成人久久精品二区三区免费 | 国产精品视频网| 国内精品久久久久久久亚洲| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 青青青青久久精品国产h| 日韩精品在线免费观看| 国产亚洲精品资在线| 区亚洲欧美一级久久精品亚洲精品成人网久久久久 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 无码欧精品亚洲日韩一区| 国产精品免费高清在线观看 | 亚洲国产精品va在线播放| 国产精品内射后入合集| 国产玖玖玖九九精品视频| 日产欧美国产日韩精品| 国内精品久久久久| 精品99久久aaa一级毛片| 久久亚洲精品人成综合网| 国产精品无码免费专区午夜| 亚洲精品久久久www| 一级香蕉精品视频在线播放| 亚洲精品无码精品mV在线观看| 91精品成人免费国产片| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产va免费精品| 国产精品毛片VA一区二区三区| 国产精品亚洲αv天堂无码| 成人区精品一区二区不卡 | 在线精品国产一区二区| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 99久久精品免费| 国产探花在线精品一区二区| 无码人妻精品一区二区三区99不卡| 久久精品www| 凹凸国产熟女精品视频app| 亚洲精品~无码抽插| 日韩精品一二三区| 国产精品综合久久第一页| 国产69精品久久久久99尤物|