研究团队巧妙地设计了一个“压裂—反应”实验平台,用以模拟地下数公里深处的断裂活动。实验发现,当岩石因断裂而暴露出新鲜表面时,断裂处的化学键(自由基)会迅速与水反应,产生大量的氢气和过氧化氢。这一化学反应过程,被形象地比喻为地壳断裂瞬间释放的“化学能量风暴”。
因此,在未来的地外生命探测任务中,科学家们将更加注重寻找断裂带附近的氧化还原信号,这些信号很可能是生命存在的关键标志。这一研究不仅深化了我们对地球深部生命的理解,也为探索宇宙中的其他生命形式开辟了新的视野。
研究团队巧妙地设计了一个“压裂—反应”实验平台,用以模拟地下数公里深处的断裂活动。实验发现,当岩石因断裂而暴露出新鲜表面时,断裂处的化学键(自由基)会迅速与水反应,产生大量的氢气和过氧化氢。这一化学反应过程,被形象地比喻为地壳断裂瞬间释放的“化学能量风暴”。
因此,在未来的地外生命探测任务中,科学家们将更加注重寻找断裂带附近的氧化还原信号,这些信号很可能是生命存在的关键标志。这一研究不仅深化了我们对地球深部生命的理解,也为探索宇宙中的其他生命形式开辟了新的视野。
2025-07-26
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