在阿孔德里特石中的光化学质量独立的硫同位素
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
石中的硫同位素显示出由恒星过程无法解释的异常. 早期太阳星云中的光化学反应可能导致了这些独特的硫同位素组成.
科学领域:
- 太空化学 太空化学
- 同位素地球化学 同位素地球化学
- 行星科学 行星科学
背景情况:
- 石石中的硫化物与陆地和石石样本相比,呈现出不寻常的硫同位素丰富 (33S).
- 之前涉及恒星核合成或宇宙射线分离的解释已经被排除在这些观察到的异常之外.
研究的目的:
- 为了调查石中质量独立的硫同位素异常的起源.
- 为了确定早期太阳星云中可能产生观察到的同位素组成的条件.
主要方法:
- 分析来自各种石石群的硫化物中的硫化物同位素 (特别是33S).
- 流星同位素数据与原始的地铁和陆地标准的比较.
- 早期太阳星云中的光化学反应的建模,以解释同位素异常.
主要成果:
- 来自四个阿孔德里特群的硫化物在33S中显示出显著的丰富度.
- 诺顿县的石在其旧石中显示出特别大的33S过剩.
- 早期太阳星云中的光化学反应被认为是导致观察到的硫同位素异常的机制.
结论:
- 在石中观察到的质量独立的硫同位素效应表明早期太阳星云中的光化学过程.
- 星云气体中增强的碳氧比率与具有异常同位素组成的耐火硫化物凝结有关.
- 这些发现表明,原始太阳系材料中硫和氧同位素异常之间存在潜在的联系.
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