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追溯地球之外 – 太空FT-IR

閱讀:521      發(fā)布時(shí)間:2022-10-22
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詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡雖然才服役了幾天,,但已在采集壯觀的地外紅外圖像。

這些圖像只是望遠(yuǎn)鏡所能提供的信息的一小部分,。它還能產(chǎn)生能夠提供太陽(yáng)系和遙遠(yuǎn)銀河系的重要信息的紅外光譜,。因此,我們無(wú)需前往外太空去采集紅外光譜和成像研究地外空間,。


不必一直仰望星空……


無(wú)論是在太空還是在地球上,,都可利用FT-IR光譜來(lái)確定隕石和其他地外天體的組成成分。

例如,,它可分析隕石中的有機(jī)碳,,還可以幫助我們進(jìn)一步探索關(guān)于地球之水從何而來(lái)。通過(guò)布魯克LUMOS II和HYPERION IIFT-IR顯微紅外光譜儀,,我們可以將太空帶到您實(shí)驗(yàn)室的工作臺(tái)上,。


圖片

布魯克LUMOS II和HYPERION II FT-IR顯微鏡將太空研究帶到地球上



太空中的有機(jī)質(zhì)是如何形成的?


來(lái)自紐約和橫濱的研究人員利用基于同步加速器的FT-IR顯微鏡,研究墜落在塔吉什湖(Tagish Lake)的隕石,。1

相關(guān)論文研究了礦物與有機(jī)質(zhì)之間的空間和光譜關(guān)系,。為此,研究人員實(shí)現(xiàn)了HYPERION 3000與Vertex 70 FT-IR光譜儀的結(jié)合使用,。作者揭示了隕石顆粒的層狀硅酸鹽中脂肪族碳?xì)洌–-H)和羥基(OH)化合物之間的空間聯(lián)系,。

這意味著什么呢?尤其值得一提的是硅酸鹽與有機(jī)質(zhì)之間的聯(lián)系,,為隕石及其母體中有機(jī)質(zhì)的起源和演化提供了可能的線索,。事實(shí)上,結(jié)果可能表明層狀硅酸鹽:

  1. 在有機(jī)質(zhì)的合成中充當(dāng)反應(yīng)表面

  2. 保護(hù)有機(jī)質(zhì)不被氧化


圖片

細(xì)節(jié)1,。分子官能團(tuán)的綜合紅外圖像,。

a) 顆粒的可見(jiàn)顯微圖像,b) 1180–850cm-1對(duì)應(yīng)于硅酸鹽中的Si-O延伸,,e) 3000–2800cm-1對(duì)應(yīng)于脂肪族 C-H延伸,。圖像的顏色代表吸光度,紅色代表最高,,紫色代表z低,。


這一令人激動(dòng)的發(fā)現(xiàn)為我們了解太陽(yáng)系的歷史和有機(jī)質(zhì)的演化提供了嶄新而有價(jià)值的見(jiàn)解。


地球之水的起源……


另一個(gè)令人不解的問(wèn)題是:水是如何來(lái)到地球和太陽(yáng)系其他行星的,?大概是“背負(fù)"在碳質(zhì)球粒隕石(CC)的背上——像撞擊體一樣,。


但對(duì)于這些水被捕獲的機(jī)制,迄今尚不清楚,。假定水是被貯存在撞擊熔融物(如撞擊玻璃狀物質(zhì))中,。為了揭示這背后的可能機(jī)制,來(lái)自布朗大學(xué)的科學(xué)家進(jìn)行了較高速撞擊實(shí)驗(yàn),。2他們向無(wú)水浮石靶標(biāo)發(fā)射葉蛇紋石彈,,以模擬水到達(dá)行星的過(guò)程。

他們利用布魯克的LUMOS FT-IR顯微鏡透射模式分析了反應(yīng)產(chǎn)物,。使用FT-IR測(cè)定水的豐度和形態(tài),,通過(guò)分析3570 cm-1和1630 cm-1波長(zhǎng)附近的吸收帶計(jì)算總?cè)芙馑腿芙鉃榉肿討B(tài)的H2O。通過(guò)分析4500 cm-1波長(zhǎng)附近的吸收帶計(jì)算溶解為游離態(tài)OH的水,。

圖片

圖A所示為反應(yīng)產(chǎn)物的拋光顆粒,。彩色方框?qū)?yīng)于圖B和圖C中的FT-IR光譜。2


這些令人興奮的實(shí)驗(yàn)表明,,類CC隕石發(fā)射體將其相當(dāng)大量(30%)的原始水提供給了硅酸鹽結(jié)構(gòu)體,。



結(jié)論

未來(lái)幾年,詹姆斯·韋伯望遠(yuǎn)鏡將為我們帶來(lái)許多來(lái)自外太空的寶貴信息和絕美畫(huà)面,。我們也可以呆在地面上,,在太空探索領(lǐng)域取得突破性的發(fā)現(xiàn),。


參考資料

(1) Yesiltas, M. and Kebukawa, Y. Associations of organic matter with minerals in Tagish Lake meteorite via high spatial resolution synchrotron-based FT-IR microspectroscopy. Meteoritics & Planetary Science. 584–595 (2016). doi: 10.1111/maps.12609 


(2) Daly, T. and Schultz, P.H. The delivery of water by impacts from planetary accretion to present. Sciences Advances. 4: eaar2632 (2018). doi: 10.1126/sciadv.aar2632




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