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Accès ouvert déclaré 2026 article

Lunar water cycle and D/H fractionation driven by solar wind implantation and micrometeorite impacts

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The mechanisms governing the lunar water cycle and hydrogen isotope (D/H) fractionation driven by solar wind implantation and micrometeorite impacts remain poorly understood. Here, using synergistic simulation experiments, we show that micrometeorite impacts not only enhance the formation of solar wind-derived water through impact-induced mineral damage, but also enable the formed solar wind-derived water to be partially retained within the impact melt. Micrometeorite impacts also induce significant hydrogen isotope fractionation, resulting in the preferential retention of isotopically lighter water within the melt, while leaving the residual water isotopically heavier in the region surrounding the impact area due to thermally driven escape. We estimate that H₂O released from minerals can migrate across the surface and ultimately contribute 4.34 × 10 9 – 2.39 × 10 10 kg of water ice to the polar regions within 10 5 years. This study elucidates the solar wind and micrometeorites impact-driven water cycle and D/H fractionation on the Moon – processes that might also occur on other airless bodies such as Mercury and asteroids, and provides crucial insights into the origin of water in the terrestrial planets.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Lunar water cycle and D/H fractionation driven by solar wind implantation and micrometeorite impacts
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Geochemistry Center for Lunar and Planetary Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Center for Excellence in Molecular Cell Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • CAS Center for Excellence in Comparative Planetology pays non établi dans la notice
    Institution
  • State Key Laboratory of Critical Mineral Research and Exploration pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Chinese Academy of Sciences, Center for Lunar and Planetary Sciences — Institute of Geochemistry et Center for Excellence in Molecular Cell Science, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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