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Simulation of the Planetary Interior Differentiation Processes in the Laboratory
Published on: November 16, 2013
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Identificación de los granos de sulfuro de hierro en los discos protoplanetarios
L P Keller1, S Hony, J P Bradley
1Mail Code SR, NASA Johnson Space Center, Houston, Texas 77058, USA. lindsay.p.keller@jsc.nasa.gov
Nature
|May 10, 2002
Resumen
Los granos de sulfuro de hierro (FeS), previamente no detectados, se identifican en objetos estelares jóvenes. Este descubrimiento resuelve el misterio del azufre empobrecido en el espacio, confirmando que el FeS es un componente clave del polvo cósmico.
Área de la Ciencia:
- La astronomía y la astrofísica.
- Cosmoquímica es la cosmoquímica.
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
Sus antecedentes:
- El azufre se agota significativamente en nubes moleculares frías y densas, lo que sugiere que existe en forma de grano sólido dentro de estos entornos.
- El sulfuro de hierro (FeS) es una especie primaria de azufre en el polvo cometario, sin embargo, la evidencia astronómica directa de FeS ha sido escasa, lo que plantea un desafío para comprender la abundancia cósmica de azufre.
Objetivo del estudio:
- Para identificar la forma de azufre que falta en las fuentes astronómicas.
- Para investigar la presencia y la importancia de los granos de sulfuro de hierro (FeS) en el polvo circumestelar.
Principales métodos:
- Adquisición y análisis de espectros infrarrojos de laboratorio de sulfuro de hierro (FeS) y grano de pirrotita ([Fe, Ni]1-x) S de meteoritos primitivos y polvo interplanetario.
- Comparación de espectros de laboratorio con espectros infrarrojos de objetos estelares jóvenes.
Principales resultados:
- Los espectros de laboratorio revelaron una característica distinta de FeS centrada alrededor de 23.5 micrómetros.
- Se observó una característica espectral similar en objetos estelares jóvenes, previamente atribuidos erróneamente al FeO.
- Las intensidades de las líneas astronómicas se alinean con el agotamiento de azufre en la fase gaseosa y las proporciones típicas galácticas de azufre / silicio.
Conclusiones:
- Los granos de sulfuro de hierro (FeS) se identifican como un componente crucial y no reconocido previamente del polvo circumestelar.
- La detección de FeS en fuentes astronómicas resuelve el problema de larga data del azufre gaseoso agotado en el medio interestelar.
- Este hallazgo confirma la abundancia esperada de azufre en la galaxia.
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