Розуміння атмосферних умов і умов поверхні ранньої Землі, особливо до появи життя, має вирішальне значення для розуміння здатності Землі підтримувати життя. Вважається, що атмосфера планет земної групи була створена в результаті виділення летючих речовин з надр планети, і її склад в основному контролюється ступенем окислення мантії.
Щоб зрозуміти ступінь окислення мантії, кількість двовалентного (Fe2+) і тривалентного (Fe3+) заліза в мантії є ключовим, оскільки ступінь окислення мантії змінюється залежно від відносної кількості цих двох оксидів заліза.
Університет Ехіме провів експериментальне дослідження, яке показало, що ефективність утворення Fe3+ через окисно-відновну диспропорційність Fe2+ у насиченій металами магмі під високим тиском, що відповідає глибині нижньої мантії, є вищою, ніж вважалося раніше. У цій реакції Fe 3+ і металеве залізо (Fe0) утворюються з 2Fe2+, а сегрегація Fe 0 в ядрі збільшує вміст Fe 3+ у залишковій магмі та ступінь її окислення.
Результати експериментів показують, що вміст Fe3+ в магматичному океані Землі під час формування ядра був приблизно на один порядок вище, ніж у нинішній верхній частині мантії. Це свідчить про те, що після утворення ядра магматичний океан був набагато більш окисним, ніж нинішня мантія Землі, і атмосфера, утворена дегазацією летючих речовин з такої високоокислюючої магми, була б багата CO2і SO2.
Результати експериментів показують, що вміст Fe3+ в магматичному океані Землі під час формування ядра був приблизно на один порядок вище, ніж у нинішній верхній частині мантії. Це свідчить про те, що після утворення ядра магматичний океан був набагато більш окисним, ніж нинішня мантія Землі, і атмосфера, утворена дегазацією летючих речовин з такої високоокислюючої магми, була б багата CO 2 і SO2. Джерело