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Carbon Skeletons01:12

Carbon Skeletons

Life on Earth is carbon-based, as all macromolecules that make up living organisms contain carbon atoms. All organic compounds have a carbon backbone. Each carbon atom is tetravalent and can bond with four other atoms, making it an extraordinarily flexible component of biological molecules. Because carbon’s valence electrons are stable, it rarely becomes an ion. As the carbon chain increases in length, structural modifications such as ring structures, double bonds, and branching side chains...
Network Covalent Solids02:18

Network Covalent Solids

Network covalent solids contain a three-dimensional network of covalently bonded atoms as found in the crystal structures of nonmetals like diamond, graphite, silicon, and some covalent compounds, such as silicon dioxide (sand) and silicon carbide (carborundum, the abrasive on sandpaper). Many minerals have networks of covalent bonds.
To break or to melt a covalent network solid, covalent bonds must be broken. Because covalent bonds are relatively strong, covalent network solids are typically...

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アレンデ隕石のグラフィート炭素: 微細構造の研究

P P Smith1, P R Buseck

  • 1Department of Geology, Arizona State University, Tempe 85251, USA.

Science (New York, N.Y.)
|April 17, 1981
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

アレンデ隕石の炭素は,主に弱い結晶のグラファイトである. このグラファイトは,炭酸コンドリートに含まれる同位体異常の貴金属ガスを運ぶので重要なものです.

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科学分野:

  • 宇宙化学 (コスモケミストリー)
  • マテリアルサイエンス 材料科学

背景:

  • 炭酸性コンドライトは,初期の太陽系物質の洞察を提供します.
  • 炭素の形と性質を理解することは,宇宙化学の研究にとって極めて重要です.

研究 の 目的:

  • アレンデ炭酸コンドライト内の炭素の微細構造的特性を特徴付ける.
  • 同位体的に異常な貴気体を宿している炭素の形態を特定するために.

主な方法:

  • 高解像度伝送電子顕微鏡 (HRTEM) が採用されました.
  • 炭酸性物質の微細構造分析.

主要な成果:

  • アレンデ隕石の炭素は,主に弱い結晶のグラファイトである.
  • この弱い結晶性のグラファイトは,同位体異常の貴金属ガスの有意な媒介者である.

結論:

  • 炭素の微細構造的状態は,太陽前材料の保存における炭素の役割に影響する.
  • 炭酸性コンドライトの弱い結晶グラフィットは,貴気ガス異常を理解するための鍵です.