アコンドリート隕石における光化学的質量独立硫黄同位体
Vinai K Rai1, Teresa L Jackson, Mark H Thiemens
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093-0356, USA. rai@chem.ucsd.edu
隕石に含まれる硫黄の同位体は,恒星の過程で説明できない異常を示している. 初期の太陽星雲における光化学反応が,これらの独特の硫黄同位体組成を引き起こした可能性が高い.
科学分野:
- 宇宙化学 (コスモケミストリー)
- イソトープ地球化学 イソトープ地球化学
- 惑星科学は惑星科学である.
背景:
- アコンドライト隕石の硫化物は,地上の標本とコンドライト標本と比較して異常な硫黄同位素濃度 (33S) を表している.
- 恒星核合成や宇宙線散離に関する以前の説明は,これらの観測された異常について排除された.
研究 の 目的:
- 隕石における質量独立の硫黄同位体異常の起源を調査する.
- 観測された同位体組成を生成できる初期の太陽星雲の条件を決定する.
主な方法:
- 様々なアコンドライト隕石群の硫化物における硫黄同位体 (特に33S) の分析.
- 隕石の同位体データと原始的なコンドライトと地上の基準の比較.
- 初期の太陽星雲における光化学反応のモデリングで,同位体異常を説明する.
主要な成果:
- 4つのアコンドライト群の硫化物は33Sで著しく濃縮されている.
- ノートン郡のオーブライトは,そのオールドハミットで特に大きな33S過剰を示しています.
- 初期の太陽星雲における光化学反応は,観測された硫黄同位体異常の原因となるメカニズムとして提案されています.
結論:
- 観測された隕石における質量独立硫黄同位体効果は,初期の太陽星雲における光化学的過程を示唆している.
- 霧状ガスの炭素-酸素比の増加は,異常な同位体組成を持つ耐火硫化物の凝縮に関与しています.
- これらの発見は,原始的な太陽系材料における硫黄と酸素の同位体異常との潜在的な関連を示唆しています.
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