研究显示月壤的成熟度(Is/FeO)和粒径相关,其随颗粒粒径减小呈现变大的趋势.除高能粒子注入外,月壤的太空风化主要是由微陨石撞击作用引发的.微陨石对月壤的改造主要有两个方面:粉碎作用和熔结作用,但这两种作用分别使月壤粒径减小和增大.因此,月壤有两种可能的演化路径:(1)微陨石撞击引起的粉碎作用使得月表物质粒径减小,当月壤成熟并形成更细粒物质时,熔结作用又使得月壤颗粒粒径变大,即“改造压倒混合(Reworking Dominates Mixing)”;(2)大型撞击导致的岩石碎屑与月壤、或不成熟月壤与成熟月壤的混合过程,即“混合压倒改造(Mixing Dominates Reworking)”
月壤的化学成分数据主要来自月壤的全岩分析,而月壤的全岩分析比玄武岩、斜长岩等原生岩石更能代表其形成区的月表平均成分.月壤组成复杂,绝大部分月壤含有高地斜长岩、克里普岩以及月海玄武岩等岩石成分.除了细粒级物质以外,月壤中也含有一些粗颗粒组分,这些颗粒的研究主要集中在矿物学和岩石学分析.通过岩矿分析返回月壤中的2~4 mm颗粒,表明这些颗粒可被分为撞击熔融角砾、碎片微角砾、风化角砾,以及火成岩碎屑和单矿物碎屑颗粒.岩矿分析数据显示Apollo 14月壤中的4~10 mm颗粒包括浅色基质角砾、暗色基质角砾、玻璃基质角砾、土壤角砾、细粒玄武岩岩屑、粗粒玄武岩岩屑及亚铁斜长岩岩屑等