На основе энергодисперсионного (EDS) и волнового дисперсионного (WDS) рентгеноспектрального микроанализа, а также дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD) исследован минерал ферродимолибденит (FeMoS), впервые обнаруженный во внеземных условиях, и сопутствующая минеральная ассоциация в сульфидно-металлическом прожилке обыкновенного хондрита Kunya-Urgench (H5). Ферродимолибденит был обнаружен в виде включений в троилите в земных пирометаморфических породах в 2023 г. Синтетическое соединение такого состава известно как полупроводник с 1960 г. С учетом экспериментальных данных и свойств природной минеральной ассоциации можно предполагать, что ферродимолибденит должен кристаллизоваться из металл-трюилитового расплава при температуре в интервале 1100–1000 °C. Вероятно, закалка металл-сульфидного расплава, обогащенного Mo, Cu и Mn, привела к образованию метастабильной фазы FeMoS ассоциирующей с самородной медью, алабандином (MnFe)S, сульфидами меди и ртути. Присутствие алабандина указывает на резко восстановительные условия (log fO < −4 IW), которые нехарактерны для ударного плавления обыкновенных хондритов. Локальность этого явления указывает на участие восстановителя, вероятно, фазы углерода, содержавшегося в основной массе хондрита, либо привнесенного из метеороида, инициировавшего ударное событие с образованием прожилка. Аномально высокие концентрации Mo (~ 2·10 по отношению к хондриту Cl), Mn, Cu, Hg в Fe-S расплаве не могли возникнуть ни при фракционной кристаллизации больших объемов Fe–FeS расплава, ни при многократном частичном плавлении металла сульфида и силикатов при ударных событиях. Наиболее вероятно, ферродимолибденит и сопутствующие минеральные фазы образовались при ударном плавлении экзогенного сульфидно-металлического агрегата, сформировавшегося в условиях, отличающихся от свойственных образованию основной массы хондрита, предположительно, в области образования углистых хондритов. Альтернативой является гидротермальная активность на родительском теле H хондритов, предпосылки для которой имеются, но граничные условия не установлены.
Ранее обнаружение магнетита в образце реголита, доставленного «Чанъэ-5», открыло вопрос об источнике окисленного материала в районе посадки, расположенного в области молодого базальтового вулканизма. В работе сообщается о находке в образце «Чанъэ-5» обломка микросферической частицы, состоящей из оксида железа, который сохранил свою оригинальную структуру, позволяющую предположить, что это мог быть полифрамбоид или дендритоподобная частица магнетита. Размер и структурные особенности объекта свидетельствуют о его длительном формировании в окисленной среде, богатой железом. Форма и морфология поверхности микрокристаллов свидетельствуют о возможности свободного роста из газовой или флюидной фазы. Окислительным агентом в этом случае может являться вулканический газ/флюид, накопившийся в ходе извержения базальтовой магмы на позднемагматической стадии или в результате фумарольной активности после излияния базальтов. При условии существования фумарол в вулканических комплексах Океана Бурь продукты их деятельности должны были быть вовлечены в поверхностные процессы и сохраниться в реголите.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation