月球土壤(lunar soil)指覆盖在月球基岩之上的包括月面岩石碎屑、粉末、角砾、撞击熔融玻璃物质在内的所有月表风化物质。[3][1][2]
为了对月球土壤成分进行系统性的研究,自1966年起,苏联、美国两国持续性地向月球发射月球探测器。通过探测器采集到的大量月球土壤样本,科学家们对月球土壤进行了全面的实验分析。中国发射的首个无人月 面取样返回月球探测器嫦娥五号于2020年12月1日23时11分在月球着陆,并带回了1.73kg月球土壤。[4][5][6][7]2024年6月,中国嫦娥六号探测器成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区,实现了人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务,并成功采集了1935.3克月背的月球样品。[8][9][10]同年11月10日,月球背面月壤样品首次亮相第十五届中国航展。[11][12]2025年7月9日,中国科学院发布了嫦娥六号月球样品研究进展,并系统梳理了自接收嫦娥六号月球样品一年来取得的系列成果。同日晚,月背岩浆活动、月球古磁场、月幔水含量及月幔演化特征四项研究成果以封面文章形式在国际学术期刊《自然》发表,首次系统揭示南极-艾特肯大型撞击的效应。[13][14]2026年1月,吉林大学科研团队通过对嫦娥六号月球背面土壤样品的系统分析,在国际上首次发现并确认了天然形成的单壁碳纳米管和石墨碳。[15] 月球土壤由岩石碎片、单矿物碎片、凝集颗粒等各种颗粒组成,富含丰富的矿物颗粒、铜矿颗粒、硫化金、锑矿颗粒、铢、碘化铑、辉铝矿及镉、锌、铁、锰和硫结合而成的硫镉矿。月球土壤中含有高含量的水资源及以氦-3(³He)为代表的气体资源。此外,研究人员还从月壤样本中发现了斑铜矿、金属铜、新矿物“嫦娥石”“镁嫦娥石”“铈嫦 娥石”、含氮有机质等。[16][5][7][17][18][19][20]月球土壤物质主要来源于伏基岩及其周围区域,它是陨石及微陨石撞击、太阳风及宇宙射线持续作用和昼夜极大温差变化导致的岩石热胀冷缩破裂所共同作用于月球表面而形成的土壤类型。月球土壤的形成与演化主要受粉碎和胶结两大作用的影响。月球土壤的厚度与月球表面年龄、块体运动、撞击作用、当地基岩结构强度及该地区与大型撞击盆地间的距离有关。月球土壤