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Updated: Oct 16, 2025

Metal-silicate Partitioning at High Pressure and Temperature: Experimental Methods and a Protocol to Suppress Highly Siderophile Element Inclusions
Published on: June 13, 2015
Un depósito seco del manto lunar para las jóvenes yeguas basaltas de Chang'e-5
Sen Hu1, Huicun He2, Jianglong Ji2
1Key Laboratory of the Earth and Planetary Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. husen@mail.iggcas.ac.cn.
La misión Chang'e-5 reveló que la actividad volcánica más joven de la Luna no fue impulsada por el agua abundante. El análisis de los basaltos lunares indica una fuente de manto deshidratada, lo que sugiere que el agua fue eliminada por procesos volcánicos anteriores.
Área de la Ciencia:
- Geología lunar
- Cosmoquímica
- Ciencias planetarias
Sus antecedentes:
- La distribución del agua lunar impacta el origen y la evolución de la Luna.
- La misión Chang'e-5 devolvió jóvenes basaltos de yegua (2.0 mil millones de años).
Objetivo del estudio:
- Investiga el contenido de agua y los isótopos de hidrógeno en los basaltos de Chang'e-5.
- Determinar la abundancia de agua en el manto de la Luna fuente de volcanismo joven.
Principales métodos:
- Análisis de las inclusiones fundidas de apatita e ilmenita de los basaltos de Chang'e-5.
- Medición de la abundancia de agua y de las proporciones deuterio/hidrógeno.
Principales resultados:
- Abundancia máxima de agua en el magma de origen: 283 ± 22 μg/g.
- La relación entre el deuterio y el hidrógeno del magma de origen es: (1,06 ± 0,25) × 10−4.
- Abundancia máxima estimada de agua en el manto: 1-5 μg/g.
Conclusiones:
- El volcanismo lunar más joven (Chang'e-5) no fue impulsado por el agua.
- La región de la fuente del manto probablemente se deshidrató por 2,0 Ga debido a la extracción previa de la fusión.
- Esto sugiere un menor contenido de agua en el manto de la Luna en comparación con los períodos anteriores.
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