原惑星円盤における硫化鉄粒子の識別
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
まとめ
以前は検出されていなかった硫化鉄 (FeS) の粒子が,若い恒星物体で確認されました. この発見は,宇宙における硫黄の枯渇の謎を解明し,FeSが宇宙塵の重要な成分であることを確認した.
科学分野:
- 天文学と天体物理学について
- 宇宙化学 (コスモケミストリー)
- 惑星科学は惑星科学である.
背景:
- 硫黄は,冷たい,密度の高い分子雲の中で著しく枯渇しており,これらの環境の中で固体粒子の形で存在することを示唆しています.
- 硫化鉄 (FeS) は彗星塵の主要な硫黄種ですが,FeSの直接的な天文学的証拠は不足しており,硫黄の宇宙の豊富さを理解することは困難です.
研究 の 目的:
- 天文学的情報源で欠けている硫黄の形を特定するために.
- 周回星塵における硫化鉄 (FeS) の粒子の存在と重要性を調査する.
主な方法:
- 原始的な隕石と惑星間塵からの硫化鉄 (FeS) とピロタイト ([Fe,Ni]−1−x) S) の粒子の実験室用赤外線スペクトルの取得と分析.
- 研究室のスペクトルと,若い恒星物体の赤外線スペクトルの比較.
主要な成果:
- 実験室のスペクトルは,23.5ミクロメートルの周囲を中心とした独特のFeS特性を明らかにしました.
- 同じようなスペクトルの特徴が若い恒星物体でも観察され,以前はFeOに誤って属していた.
- 天文学的線強度は,ガス相硫黄の枯渇と,典型的な銀河の硫黄/シリコン比率と一致しています.
結論:
- 硫化鉄 (FeS) の粒子は,周周恒星塵の重要な,以前に認識されていない成分として特定されています.
- 天文学的情報源におけるFeSの検出は,恒星間介質における枯渇したガス硫黄の長年の問題を解決する.
- この発見は,銀河系における硫黄の予想される豊富さを確認するものである.
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