切開並打磨鐵質隕石,為什麼會出現網格狀的花紋?
― 這是以每百萬年約100℃,地表無法重現的緩慢速度冷卻下來的痕跡
鐵質隕石的切面中,隱藏著斜向交錯的帶狀花紋。據說這種花紋在地球上是做不出來的。需要的不是特殊材料,而是長達數百萬年的「等待時間」。
科學館的隕石展區,放著一塊被切平的金屬塊。表面上,細線與寬帶朝著好幾個方向斜向交錯,看起來就像重疊了好幾層格子窗一樣。
說明牌上只寫著「鐵質隕石的切面。用酸清洗後會出現花紋」。這不是誰刻上去的,而是這塊金屬本身,一開始就存在這種花紋。
就算切開廚房裡的鐵製平底鍋,也不會出現這樣的花紋。同樣是鐵,為什麼只有來自宇宙的鐵才會有花紋呢?
花紋形成的原因,來自兩種「慢」
鐵質隕石是古代小行星中心金屬核的碎片。厚厚的岩石包裹在周圍,熱量只能一點一點地逃往宇宙。
在冷卻的過程中,鐵和鎳會分離成兩種金屬。鎳原子要在堅硬的金屬中移動,需要非常長的時間。
換句話說,這種花紋就是緩慢冷卻的記錄。如果冷卻得太快,原子就沒有足夠的時間移動,花紋也就無法長成。讓我們依序來看看。
小行星的中心,為什麼會這麼難冷卻?
大約45億年前,太陽周圍誕生了許多小天體。據認為,較大的天體內部會融化,較重的鐵和鎳沉入中心,形成金屬核。
請看圖1左側。金屬核的周圍,包裹著厚厚的岩石外殼。岩石是一種不易傳熱的物質,而且外面是真空的宇宙,也沒有風能把熱量帶走。熱量只能以光的形式,從外殼表面一點一點地釋放出去。
因此,據估計金屬核以每百萬年僅數℃到數千℃這種難以置信的緩慢速度冷卻。若取中間值,以每百萬年100℃計算,每年下降的溫度只有0.0001℃。換算下來,在人的一生中,溫度計的刻度幾乎完全不會動。
後來,天體之間互相碰撞而破碎,核心的碎片就在宇宙中漂流。而其中偶然掉落到地球上的,就是鐵質隕石。
花紋的真相,是鎳「搬家」的痕跡
在非常炙熱的時候,鐵和鎳是均勻混合的一種金屬。但當溫度降到大約700℃以下,含鎳量較少的另一種金屬會以板狀開始生成並成長。
板要成長,原本在那裡的鎳原子就必須被擠出去。被擠出的鎳會堆積在板的邊緣,形成含鎳量較高的細層。這就是圖1右側寬帶與細線的真相。
這時第二種「慢」就發揮作用了。在堅硬的金屬中,原子只能一點一點地穿梭在周圍原子的縫隙間移動。而且能走的距離並不會隨時間成比例地增加——時間增加到100倍,距離只會增加到10倍。
因此,要長成一條寬約1毫米的帶狀花紋,需要數百萬年的等待時間。地表工廠裡再怎麼緩慢地冷卻金屬,最多也只有幾天到幾個月。這就是為什麼鐵質隕石的花紋被稱為無法人工製造的原因。
帶狀花紋看起來朝多個方向交錯,是因為原本金屬的原子排列中,有4個方向容易讓板狀結構生長。斜向切開沿這些方向生長的板,切面看起來就像網格一樣。
據說最早報告這種花紋的,是約1804年的湯姆森(Thomson)以及1808年的維德曼施泰滕(Widmanstätten)。據傳後者是在用火加熱隕石薄板時,發現各處變色方式不同,才注意到這種花紋。如今,這種花紋的存在已成為判斷鐵質隕石是否為真品的線索之一。
測量帶的寬度以及帶內鎳濃度的變化方式,就能反推出當時冷卻的速度。冷卻得越慢,包裹核心的岩石外殼想必就越厚。透過這種方法,已估計出現今已不存在的小行星,大小約在數十公里到數百公里之間。
總結
鐵質隕石的花紋,是在小行星中心,被厚厚的岩石外殼包裹、歷經數百萬年冷卻下來的痕跡。在冷卻的過程中,鎳原子在堅硬的金屬中緩慢地「搬家」,分離出含鎳量少的寬帶與含鎳量多的細線。由於原子能走的距離只會隨時間的平方根增加,在地表短暫的時間裡,同樣的花紋是長不出來的。
造就這種花紋的不是材料,而是時間。
鐵質隕石的切面,是每百萬年100℃這種「緩慢」的化石。
關於這種隕石是如何被認定為「從天上掉下來的石頭」的故事,收錄在隕石會從天而降,為什麼過去的學者不相信?中。緩慢冷卻能讓結晶長得更大的內容,請見明礬的結晶,為什麼能長成那麼漂亮的形狀?;關於地球中心的鐵核,請見地球中心的故事。
- 在熱水中盡量溶解明礬,分成兩杯。熱水請與大人一起處理。
- 一杯放進冰水中快速冷卻,另一杯放入保麗龍箱中蓋上蓋子,讓它花一整晚慢慢冷卻。
- 第二天,比較底部形成的結晶。在箱子裡冷卻的那一杯,顆粒應該長得比較大。保麗龍箱扮演的角色,就像小行星的「岩石外殼」。
如果在科學館或博物館看到鐵質隕石的切面,不妨數一數帶狀花紋朝幾個方向延伸。帶越寬的,代表這顆隕石冷卻得越慢。
想知道更多 ― 術語、公式與教科書的關聯從中學理科到大學專業科目,明確標示這是哪個程度的內容
- 中學中學理科課程範圍內的內容
- 高中高中「化學」「物理」「地球科學」課程範圍內的內容
- 高中+高中的延伸內容,或教科書專欄性質的內容
- 大學高中不會教、屬於大學專業科目(金屬材料學・行星科學)的內容
- 研究連大學也不會當作「定論」教授,是研究人員目前仍在調查中的內容
中學術語:這個現象是有名字的
- 維德曼施泰滕結構(Widmanstätten structure):出現在鐵質隕石切面上、板狀金屬交錯而成的花紋。名稱來自發現者。
- 鎂鐵鎳輝石(kamacite)與鎳鐵輝石(taenite):含鎳量較少的金屬(寬帶)稱為kamacite,含鎳量較多的金屬(細線)稱為taenite。
- 八面體隕石(octahedrite):出現這種花紋的鐵質隕石種類。因為板狀結構會沿著正八面體的面生長,所以取了意為「八面體」的名字。
中學高中用公式確認:花紋要長成需要幾年?
假設冷卻速度固定,計算花紋成長的溫度範圍所需經過的時間。同時也看看帶的寬度與時間之間的關係。
| 用符號寫 | t = ΔT ÷ R (帶寬的估計值:x ≒ √( D × t )) |
| 用文字寫 | 所需時間 = 下降的溫度範圍 ÷ 冷卻速度。原子移動的距離 = (移動難易度 × 時間)的平方根 |
| 公式的來源 | 前半部與「距離 = 速度 × 時間」是相同形式的除法。後半部則來自原子隨機改變方向移動的「擴散」性質 |
| t | 花紋成長溫度範圍所經過的時間(單位:百萬年) |
| ΔT | 花紋成長溫度範圍的寬度(單位:℃) |
| R | 冷卻速度(單位:每百萬年的℃) |
| x | 鎳原子能移動距離的估計值(單位:m) |
| D | 擴散係數。代表原子移動的難易度,溫度下降時會急劇變小(單位:平方公尺每秒) |
| 花紋開始成長的溫度(依鎳含量而變) | 大約700℃ |
| 原子幾乎無法移動的溫度 | 大約400℃ |
| 冷卻速度範例(估計範圍的中間值) | 每百萬年100℃ |
| 下降的溫度範圍 ΔT | 700 − 400 = 300 ℃ |
| 所需時間 t(以百萬年為單位) | 300 ÷ 100 = 3 |
| 每年下降的溫度 | 100 ÷ 1000000 = 0.0001 ℃ |
| 人一生(80年)下降的溫度 | 0.0001 × 80 = 0.008 ℃ |
| 帶寬變成10倍所需的時間倍數 | 10 × 10 = 100 倍 |
花紋成長的期間大約是300萬年。在這段時間裡,即使經過人的一生,溫度也下降不到0.01℃。而且,因為移動距離只會隨時間的平方根增加,若想讓帶寬變成10倍,就需要100倍的時間。這就是為什麼地表上短短幾天或幾個月,無法長成1毫米寬的帶狀花紋。
高中高中+結晶的排列方式與原子的移動難易度
高中金屬原子會排列成規則的結晶。含鎳量較多的taenite是面心立方晶格,含鎳量較少的kamacite是體心立方晶格。溫度下降時,面心立方結構會變得不穩定,析出體心立方的板狀結構。
高中+代表原子移動難易度的擴散係數,受溫度強烈影響,會依阿瑞尼斯方程式的形式,隨溫度下降而急劇變小。因此花紋主要是在高溫時期成長,大約400℃以下就幾乎停止了。
大學鐵-鎳相圖與冷卻速度的推算
花紋的形成,可用鐵-鎳二元系相圖,以及依費克定律(Fick's law)的擴散控制成長來說明。taenite中的鎳濃度分布呈現「M字形」,帶邊緣高、中央低。將這種形狀與擴散計算做比較,藉此求出冷卻速度的方法,稱為金相冷卻速度計,自1960年代起便被使用。
📖 公式的推導及更深入的內容:維德曼施泰滕結構(日文維基百科) / 費克定律(日文維基百科)
研究目前仍未完全弄清楚的事
- 來自同一個核心的碎片,冷卻速度卻各不相同? 某些種類的鐵質隕石,明明應該來自同一個核心,冷卻速度卻差異很大。有人提出,這是因為核心被剝去岩石外殼,暴露在外裸露冷卻所致。
- 帶間縫隙中殘留的小行星磁場記錄 據說在taenite邊緣更細微的組織中,記錄著當時小行星的磁場。目前正在研究金屬核當時是否曾產生磁場。
- 直接前往觀測小行星的核心 有探測器正朝著被認為由金屬構成的小行星「賽姬(Psyche)」前進。它是否真的是裸露的核心,預計抵達後透過觀測即可確認。
也就是說,本文的內容也只是「目前所知範圍內的說明」。冷卻速度的估計值,會依方法與隕石種類而有很大差異。
與教科書的關聯(依程度分類)
| 程度 | 科目・單元 | 對應本文哪個部分 |
|---|---|---|
| 中學 | 理科「物質的狀態變化」「太陽系」 | 緩慢冷卻結晶長得更大、小行星 |
| 高中 | 化學「金屬結晶」、地球科學「太陽系的形成」 | 面心立方與體心立方、小行星的核心 |
| 高中+ | 化學「反應速率與溫度」 | 阿瑞尼斯方程式、擴散在低溫下停止 |
| 大學 | 金屬材料學、行星科學 | 相圖、費克定律、金相冷卻速度計 |
| 研究 | 隕石學 | 冷卻速度的差異、古地磁、賽姬探測任務 |
| ― | 與生活的關聯 | 明礬與冰糖的結晶、鍛造中的淬火與回火 |
- 日文維基百科「維德曼施泰滕結構」
- 日文維基百科「費克定律」
- Goldstein, J. I., Scott, E. R. D., Chabot, N. L. (2009) Iron meteorites: Crystallization, thermal history, parent bodies, and origin. Chemie der Erde 69, 293–325.
- Yang, J., Goldstein, J. I., Scott, E. R. D. (2007) Iron meteorite evidence for early formation and catastrophic disruption of protoplanets. Nature 446, 888–891.
※本文為大眾科普解說。文中所列數值僅為理解機制所用的參考估算值。冷卻速度與溫度數值,會因研究與隕石種類而有所不同。