ຂອບໃຈທີ່ທ່ານເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ Nature.com. ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບລຸ້ນທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ນັ້ນຮອງຮັບ CSS ໄດ້ຈຳກັດ. ເພື່ອປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ອັບເດດແລ້ວ (ຫຼື ປິດໂໝດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນ Internet Explorer). ໃນລະຫວ່າງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນການຮອງຮັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພວກເຮົາຈະສະແດງຜົນເວັບໄຊທ໌ໂດຍບໍ່ມີຮູບແບບ ແລະ JavaScript.
ດາວເຄາະນ້ອຍປະເພດ C ທີ່ລະເຫີຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອິນຊີ ອາດເປັນແຫຼ່ງນ້ຳຫຼັກອັນໜຶ່ງໃນໂລກ. ໃນປະຈຸບັນ, ຄອນໄດຣຕ໌ທີ່ມີຄາບອນໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງມັນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸກກາບາດແມ່ນຖືກບິດເບືອນ: ມີພຽງປະເພດທີ່ທົນທານທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດຊີວິດເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນມີປະຕິກິລິຍາກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ. ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົານຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາດ້ານປະລິມານ ແລະ ການວິເຄາະຈຸນລະພາກຢ່າງລະອຽດຂອງອະນຸພາກຣິວກຸປະຖົມທີ່ສົ່ງມາສູ່ໂລກໂດຍຍານອະວະກາດຮາຢາບູຊາ-2. ອະນຸພາກຣິວກຸສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັບຄູ່ທີ່ໃກ້ຊິດໃນສ່ວນປະກອບກັບຄອນໄດຣຕ໌ CI (ປະເພດ Iwuna) ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມທາງເຄມີ ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງທາງນ້ຳ, ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງສ່ວນປະກອບໂດຍລວມຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນທາງພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງສານອິນຊີອາລິຟາຕິກທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊິລິເຄດຊັ້ນໆ ແລະ ຊີ້ບອກເຖິງອຸນຫະພູມສູງສຸດປະມານ 30 °C ໃນລະຫວ່າງການກັດເຊາະຂອງນ້ຳ. ພວກເຮົາພົບວ່າມີດີວເຕີຣຽມ ແລະ ໄດອາໂຊນຽມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົ້ນກຳເນີດພາຍນອກສຸລິຍະ. ອະນຸພາກຣິວກຸ (Ryugu) ແມ່ນວັດສະດຸມະນຸດຕ່າງດາວທີ່ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີການສຶກສາມາ ແລະ ເໝາະສົມກັບອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງລະບົບສຸລິຍະທີ່ສຸດ.
ແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2018 ຫາເດືອນພະຈິກ 2019, ຍານອະວະກາດ Hayabusa2 ຂອງອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu ຈາກໄລຍະໄກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດແທກອິນຟາເຣດໃກ້ (NIRS3) ທີ່ Hayabusa-2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Ryugu ອາດຈະປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບ chondrites ຄາບອນທີ່ປ່ຽນແປງທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ/ຫຼື ການປ່ຽນແປງທາງຊ໊ອກ. ສິ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດແມ່ນ chondrite CY (ປະເພດ Yamato) 2. albedo ຕ່ຳຂອງ Ryugu ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍການມີສ່ວນປະກອບທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ, ຮູພຸນ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງທາງພື້ນທີ່. ຍານອະວະກາດ Hayabusa-2 ໄດ້ລົງຈອດສອງຄັ້ງ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເທິງ Ryuga. ໃນລະຫວ່າງການລົງຈອດຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019, ໄດ້ຮັບວັດສະດຸພື້ນຜິວ, ເຊິ່ງຖືກເກັບໄວ້ໃນຊ່ອງ A ຂອງແຄບຊູນກັບຄືນ, ແລະ ໃນລະຫວ່າງການລົງຈອດຄັ້ງທີສອງໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2019, ວັດສະດຸໄດ້ຖືກເກັບຢູ່ໃກ້ຂຸມຝັງສົບທຽມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຄື່ອງກະທົບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດພົກພາໄດ້. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນ Ward C. ການວິເຄາະລັກສະນະທີ່ບໍ່ທຳລາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງອະນຸພາກໃນຂັ້ນຕອນທີ 1 ໃນຫ້ອງພິເສດ, ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນບໍລິສຸດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ JAXA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະນຸພາກ Ryugu ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ CI4 chondrites ແລະ ສະແດງ "ລະດັບການປ່ຽນແປງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ"3. ການຈັດປະເພດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຂັດແຍ້ງກັນຂອງ Ryugu, ຄ້າຍຄືກັບ CY ຫຼື CI chondrites, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການວິເຄາະລັກສະນະໄອໂຊໂທບ, ທາດ, ແລະ ແຮ່ທາດຂອງອະນຸພາກ Ryugu ຢ່າງລະອຽດເທົ່ານັ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ນີ້ໃຫ້ພື້ນຖານທີ່ໜັກແໜ້ນສຳລັບການກຳນົດວ່າຄຳອະທິບາຍເບື້ອງຕົ້ນສອງຢ່າງນີ້ສຳລັບອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ເມັດ Ryugu ຈຳນວນແປດເມັດ (ປະມານ 60 ມກ ທັງໝົດ), ສີ່ເມັດຈາກຫ້ອງ A ແລະ ສີ່ເມັດຈາກຫ້ອງ C, ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຢູ່ໄລຍະທີ 2 ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທີມງານ Kochi. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການສຶກສາແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍລັກສະນະ, ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu, ແລະ ເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຢ່າງນອກໂລກອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກເຊັ່ນ: chondrites, ອະນຸພາກຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວເຄາະ (IDPs) ແລະ ດາວຫາງທີ່ກັບຄືນມາ. ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກຳໂດຍພາລະກິດ Stardust ຂອງ NASA.
ການວິເຄາະແຮ່ທາດລະອຽດຂອງເມັດ Ryugu ຫ້າເມັດ (A0029, A0037, C0009, C0014 ແລະ C0068) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ phyllosilicates ທີ່ມີເມັດລະອຽດ ແລະ ເມັດຫຍາບ (~64–88 vol.%; ຮູບທີ 1a, b, ຮູບທີ 1 ເສີມ). ແລະຕາຕະລາງເພີ່ມເຕີມ 1). phyllosilicates ທີ່ມີເມັດຫຍາບເກີດຂຶ້ນເປັນກຸ່ມ pinnate (ຂະໜາດສູງເຖິງຫຼາຍສິບໄມຄຣອນ) ໃນ matrices ທີ່ມີເມັດລະອຽດ, ອຸດົມດ້ວຍ phyllosilicate (ຂະໜາດໜ້ອຍກວ່າສອງສາມໄມຄຣອນ). ອະນຸພາກ silicate ທີ່ເປັນຊັ້ນແມ່ນ symbionts serpentine–saponite (ຮູບທີ 1c). ແຜນທີ່ (Si + Al)-Mg-Fe ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ matrix silicate ທີ່ເປັນຊັ້ນໆມີອົງປະກອບກາງລະຫວ່າງ serpentine ແລະ saponite (ຮູບທີ 2a, b). ເມທຣິກ phyllosilicate ປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຄາບອນເນດ (~2–21 vol.%), ແຮ່ທາດຊູນໄຟດ໌ (~2.4–5.5 vol.%), ແລະແມກເນດໄທ (~3.6–6.8 vol.%). ໜຶ່ງໃນອະນຸພາກທີ່ໄດ້ກວດສອບໃນການສຶກສານີ້ (C0009) ມີປະລິມານໜ້ອຍ (~0.5 vol.%) ຂອງຊິລິເຄດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳ (olivine ແລະ pyroxene), ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ປະກອບເປັນຫີນ Ryugu ດິບ5. ຊິລິເຄດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳນີ້ແມ່ນຫາຍາກໃນເມັດ Ryugu ແລະຖືກລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເມັດ C0009 ເທົ່ານັ້ນ. ຄາບອນເນດມີຢູ່ໃນເມທຣິກເປັນຊິ້ນສ່ວນ (ໜ້ອຍກວ່າສອງສາມຮ້ອຍໄມຄຣອນ), ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂດໂລໄມຕ໌, ມີແຄວຊຽມຄາບອນເນດ ແລະ brinell ໃນປະລິມານໜ້ອຍ. ແມກເນດໄທດ໌ເກີດຂຶ້ນເປັນອະນຸພາກທີ່ໂດດດ່ຽວ, framboids, plaques, ຫຼື ກ້ອນກົມ. ຊູນໄຟດ໌ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຕົວແທນໂດຍ pyrrhotite ໃນຮູບແບບຂອງ prisms/plates hexagonal ຫຼື laths ທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ເມທຣິກປະກອບດ້ວຍ pentlandite submicron ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ປະສົມປະສານກັບ pyrrhotite. ໄລຍະທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ (ຂະໜາດ <10 µm) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນແມັດຕຣິກທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຟໂລຊິລິເຄດ. ໄລຍະທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ (ຂະໜາດ <10 µm) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນແມັດຕຣິກທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຟໂລຊິລິເຄດ. Богатые углеродом фазы (размером <10 мкм) встречаются повсеместно в богатой филлосиликатами матрице. ໄລຍະທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ (ຂະໜາດ <10 µm) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນແມັດຕຣິກທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຟໂລຊິລິເຄດ.富含碳的相(尺寸<10 µm)普遍存在于富含层状硅酸盐的基质中。富含碳的相(尺寸<10 µm)普遍存在于富含层状硅酸盐的基质中。 Богатые углеродом фазы (размером <10 мкм) преобладают в богатой филлосиликатами матрице. ໄລຍະທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ (ຂະໜາດ <10 µm) ມີຫຼາຍໃນແມັດຕຣິກທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຟໂລຊິລິເຄດ.ແຮ່ທາດອື່ນໆແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງເສີມ 1. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຮ່ທາດທີ່ກຳນົດຈາກຮູບແບບການກະຈາຍລັງສີເອັກຂອງສ່ວນປະສົມ C0087 ແລະ A0029 ແລະ A0037 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ກຳນົດໃນ CI (Orgueil) chondrite, ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ CY ແລະ CM (ປະເພດ Mighei) chondrites (ຮູບທີ 1 ພ້ອມຂໍ້ມູນທີ່ຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ຮູບເສີມ 2). ປະລິມານທາດທັງໝົດຂອງເມັດ Ryugu (A0098, C0068) ຍັງສອດຄ່ອງກັບ chondrite 6 CI (ຂໍ້ມູນທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ຮູບທີ 2 ແລະ ຕາຕະລາງເສີມ 2). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, CM chondrites ຖືກຫຼຸດລົງໃນທາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນປານກາງ ແລະ ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ, ໂດຍສະເພາະ Mn ແລະ Zn, ແລະ ສູງກວ່າໃນທາດທີ່ທົນໄຟ7. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດບາງຊະນິດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການສະທ້ອນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍທຳມະຊາດຂອງຕົວຢ່າງເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງອະນຸພາກແຕ່ລະອັນທີ່ນ້ອຍ ແລະ ຄວາມລຳອຽງຂອງການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ລັກສະນະທາງດ້ານຫີນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ທາດທັງໝົດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເມັດຫີນ Ryugu ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ chondrites CI8,9,10. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໜ້າສັງເກດແມ່ນການບໍ່ມີ ferrihydrite ແລະ sulfate ໃນເມັດຫີນ Ryugu, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ໃນ CI chondrites ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການຜຸພັງຂອງດິນ.
ກ, ຮູບພາບລັງສີ X ປະສົມຂອງ Mg Kα (ສີແດງ), Ca Kα (ສີຂຽວ), Fe Kα (ສີຟ້າ), ແລະ S Kα (ສີເຫຼືອງ) ພາກສ່ວນຂັດເງົາແຫ້ງ C0068. ສ່ວນນີ້ປະກອບດ້ວຍຊິລິເຄດຊັ້ນໆ (ສີແດງ: ~88 vol%), ຄາບອນເນດ (ໂດໂລໄມທ໌; ສີຂຽວອ່ອນ: ~1.6 vol%), ແມ່ເຫຼັກ (ສີຟ້າ: ~5.3 vol%) ແລະ ຊູນໄຟດ໌ (ສີເຫຼືອງ: ຊູນໄຟດ໌ = ~2.5% vol. essay. ຂ, ຮູບພາບຂອງພື້ນທີ່ຮູບຮ່າງໃນເອເລັກຕຣອນທີ່ກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນໃນ ກ. Bru - ຍັງບໍ່ທັນສຸກ; Dole - ໂດໂລໄມທ໌; FeS ແມ່ນທາດເຫຼັກຊູນໄຟດ໌; Mag - ແມ່ເຫຼັກ; ນ້ຳ - ຫີນສະບູ; Srp - ເຊີເພັນທາຍ. ຄ, ຮູບພາບກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣອນສົ່ງຜ່ານຄວາມລະອຽດສູງ (TEM) ຂອງການເຕີບໂຕລະຫວ່າງ saponite-serpentine ທົ່ວໄປສະແດງໃຫ້ເຫັນແຖບ lattice serpentine ແລະ saponite ຂະໜາດ 0.7 nm ແລະ 1.1 nm ຕາມລຳດັບ.
ສ່ວນປະກອບຂອງແມັດທຣິກ ແລະ ຊິລິເຄດຊັ້ນ (ໃນ %) ຂອງອະນຸພາກ Ryugu A0037 (ວົງມົນສີແດງແຂງ) ແລະ C0068 (ວົງມົນສີຟ້າແຂງ) ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນລະບົບສາມມິຕິ (Si+Al)-Mg-Fe. ກ, ຜົນໄດ້ຮັບການວິເຄາະຈຸລະພາກຂອງ Electron Probe (EPMA) ທີ່ວາງແຜນຕໍ່ກັບ CI chondrites (Ivuna, Orgueil, Alais)16 ສະແດງເປັນສີເທົາເພື່ອປຽບທຽບ. ຂ, ການວິເຄາະ TEM (STEM) ແລະ ການວິເຄາະ X-ray spectroscopy ແບບກະຈາຍພະລັງງານ (EDS) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອປຽບທຽບກັບອຸກກາບາດ Orgueil9 ແລະ Murchison46 ແລະ hydrated IDP47. phyllosilicates ທີ່ມີເມັດລະອຽດ ແລະ ເມັດຫຍາບໄດ້ຖືກວິເຄາະ, ຫຼີກລ່ຽງອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍຂອງທາດເຫຼັກ sulfide. ເສັ້ນປະໃນ a ແລະ b ສະແດງເສັ້ນການລະລາຍຂອງ saponite ແລະ serpentine. ສ່ວນປະກອບທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກໃນ a ອາດຈະເປັນຍ້ອນເມັດທາດເຫຼັກ sulfide submicron ພາຍໃນເມັດຊິລິເຄດຊັ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້ໂດຍຄວາມລະອຽດທາງພື້ນທີ່ຂອງການວິເຄາະ EPMA. ຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີປະລິມານ Si ສູງກວ່າ saponite ໃນ b ອາດຈະເກີດຈາກການມີຢູ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ອຸດົມດ້ວຍຊິລິໂຄນອະຮູບຮ່າງຂະໜາດນາໂນຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊັ້ນ phyllosilicate. ຈຳນວນການວິເຄາະ: N=69 ສຳລັບ A0037, N=68 ສຳລັບ EPMA, N=68 ສຳລັບ C0068, N=19 ສຳລັບ A0037 ແລະ N=27 ສຳລັບ C0068 ສຳລັບ STEM-EDS. c, ແຜນທີ່ໄອໂຊໂທບຂອງອະນຸພາກ trioxy Ryugu C0014-4 ເມື່ອທຽບກັບຄ່າ chondrite CI (Orgueil), CY (Y-82162) ແລະຂໍ້ມູນວັນນະຄະດີ (CM ແລະ C2-ung)41,48,49. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສຳລັບອຸກກາບາດ Orgueil ແລະ Y-82162. CCAM ແມ່ນເສັ້ນຂອງແຮ່ທາດ chondrite ຄາບອນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳ, TFL ແມ່ນເສັ້ນແບ່ງດິນ. ແຜນທີ່ d, Δ17O ແລະ δ18O ຂອງອະນຸພາກ Ryugu C0014-4, CI chondrite (Orgueil), ແລະ CY chondrite (Y-82162) (ການສຶກສານີ້). Δ17O_Ryugu: ຄ່າຂອງ Δ17O C0014-1. Δ17O_Orgueil: ຄ່າສະເລ່ຍ Δ17O ສຳລັບ Orgueil. Δ17O_Y-82162: ຄ່າສະເລ່ຍ Δ17O ສຳລັບ Y-82162. ຂໍ້ມູນ CI ແລະ CY ຈາກເອກະສານ 41, 48, 49 ຍັງຖືກສະແດງເພື່ອປຽບທຽບ.
ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບມວນສານຂອງອົກຊີເຈນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນຕົວຢ່າງວັດສະດຸ 1.83 ມກ ທີ່ສະກັດຈາກເມັດ C0014 ໂດຍການຟລູອໍຣິເນຊັນເລເຊີ (ວິທີການ). ສຳລັບການປຽບທຽບ, ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນການ Orgueil (CI) ຈຳນວນເຈັດສຳເນົາ (ມວນສານທັງໝົດ = 8.96 ມກ) ແລະ Y-82162 (CY) ຈຳນວນເຈັດສຳເນົາ (ມວນສານທັງໝົດ = 5.11 ມກ) (ຕາຕະລາງເສີມ 3).
ໃນຮູບທີ 2d ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຍກກັນຢ່າງຊັດເຈນຂອງ Δ17O ແລະ δ18O ລະຫວ່າງອະນຸພາກສະເລ່ຍນ້ຳໜັກຂອງ Orgueil ແລະ Ryugu ເມື່ອທຽບກັບ Y-82162. Δ17O ຂອງອະນຸພາກ Ryugu C0014-4 ແມ່ນສູງກວ່າອະນຸພາກ Orgeil, ເຖິງວ່າຈະມີການຊ້ອນກັນຢູ່ທີ່ 2 sd. ອະນຸພາກ Ryugu ມີຄ່າ Δ17O ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບ Orgeil, ເຊິ່ງອາດຈະສະທ້ອນເຖິງມົນລະພິດທາງບົກຂອງ Orgeil ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນຕົກໃນປີ 1864. ການຜຸພັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງບົກ11 ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລວມຕົວຂອງອົກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະໂດຍລວມໃກ້ຊິດກັບເສັ້ນການແບ່ງສ່ວນທາງບົກ (TFL) ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການສະຫຼຸບນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນແຮ່ທາດ (ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກ່ອນໜ້ານີ້) ວ່າເມັດ Ryugu ບໍ່ມີໄຮເດຣດ ຫຼື ຊັນເຟດ, ໃນຂະນະທີ່ Orgeil ມີ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຮ່ທາດຂ້າງເທິງ, ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນລະຫວ່າງເມັດ Ryugu ແລະ CI chondrites, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການພົວພັນຂອງ CY chondrites. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າເມັດ Ryugu ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CY chondrites, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການທີ່ຊັດເຈນຂອງການຂາດນໍ້າແຮ່ທາດ, ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າງຶດງໍ້. ການສັງເກດການວົງໂຄຈອນຂອງ Ryugu ເບິ່ງຄືວ່າຊີ້ບອກວ່າມັນໄດ້ຜ່ານການຂາດນໍ້າ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດຈະປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ CY. ເຫດຜົນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນນີ້ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ. ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນຂອງອະນຸພາກ Ryugu ອື່ນໆໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເອກະສານຮ່ວມ 12. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຂະຫຍາຍອອກນີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນລະຫວ່າງອະນຸພາກ Ryugu ແລະ CI chondrites.
ໂດຍການໃຊ້ເຕັກນິກການວິເຄາະຈຸລະພາກທີ່ປະສານງານ (ຮູບທີ 3 ເພີ່ມເຕີມ), ພວກເຮົາໄດ້ກວດສອບການແຈກຢາຍທາງພື້ນທີ່ຂອງຄາບອນອິນຊີທົ່ວພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງສ່ວນລຳແສງໄອອອນທີ່ໂຟກັສ (FIB) C0068.25 (ຮູບທີ 3a–f). ໂຄງສ້າງລະອຽດ ສະເປກຕຣຳການດູດຊຶມລັງສີເອັກຂອງຄາບອນ (NEXAFS) ຢູ່ແຄມໃກ້ໃນພາກ C0068.25 ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸ່ມທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງ - ກິ່ນຫອມ ຫຼື C=C (285.2 eV), C=O (286.5 eV), CH (287.5 eV) ແລະ C( =O)O (288.8 eV) - ໂຄງສ້າງກຣາຟີນບໍ່ມີຢູ່ທີ່ 291.7 eV (ຮູບທີ 3a), ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າລະດັບການປ່ຽນແປງທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ. ຈຸດສູງສຸດ CH ທີ່ເຂັ້ມແຂງ (287.5 eV) ຂອງສານອິນຊີບາງສ່ວນຂອງ C0068.25 ແຕກຕ່າງຈາກສານອິນຊີທີ່ບໍ່ລະລາຍຂອງຄອນໄດຣຕ໌ຄາບອນທີ່ໄດ້ສຶກສາກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຄ້າຍຄືກັບ IDP14 ແລະ ອະນຸພາກດາວຫາງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາລະກິດ Stardust. ຈຸດສູງສຸດ CH ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ 287.5 eV ແລະຈຸດສູງສຸດຂອງອາໂຣມາຕິກທີ່ອ່ອນແອຫຼາຍ ຫຼື C=C ທີ່ 285.2 eV ຊີ້ບອກວ່າສານປະກອບອິນຊີມີທາດປະສົມອາລິຟາຕິກຫຼາຍ (ຮູບທີ 3a ແລະຮູບທີ 3a ເພີ່ມເຕີມ). ພື້ນທີ່ທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດປະສົມອິນຊີອາລິຟາຕິກແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນຟີໂລຊິລິເຄດເມັດຫຍາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີໂຄງສ້າງຄາບອນອາໂຣມາຕິກທີ່ບໍ່ດີ (ຫຼື C=C) (ຮູບທີ 3c,d). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, A0037,22 (ຮູບທີ 3 ເພີ່ມເຕີມ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ວນວ່າມີເນື້ອໃນຂອງພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນອາລິຟາຕິກຕ່ຳກວ່າ. ແຮ່ທາດພື້ນຖານຂອງເມັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອຸດົມດ້ວຍຄາບອນເນດ, ຄ້າຍຄືກັບຄອນໄດຣດ CI 16, ຊີ້ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງແຫຼ່ງນ້ຳ (ຕາຕະລາງເພີ່ມເຕີມ 1). ສະພາບການຜຸພັງຈະເອື້ອອຳນວຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງກຸ່ມໜ້າທີ່ຄາບອນນິລ ແລະ ຄາບອນຊິລໃນສານປະກອບອິນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາບອນເນດ. ການແຈກຢາຍ submicron ຂອງສານອິນຊີທີ່ມີໂຄງສ້າງຄາບອນອາລິຟາຕິກສາມາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກການແຈກຢາຍຂອງຊິລິເຄດຊັ້ນເມັດຫຍາບ. ຮ່ອງຮອຍຂອງສານປະກອບອິນຊີ aliphatic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phyllosilicate-OH ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸກກາບາດທະເລສາບ Tagish. ຂໍ້ມູນການວິເຄາະຈຸນລະພາກທີ່ປະສານງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສານອິນຊີທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານປະກອບ aliphatic ອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນດາວເຄາະນ້ອຍປະເພດ C ແລະກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ phyllosilicates. ສະຫຼຸບນີ້ສອດຄ່ອງກັບບົດລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວກັບ CHs aliphatic/aromatic ໃນອະນຸພາກ Ryugu ທີ່ສະແດງໂດຍ MicroOmega, ກ້ອງຈຸລະທັດ hyperspectral ໃກ້ອິນຟາເຣດ. ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແມ່ນວ່າຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສານປະກອບອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ aliphatic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phyllosilicates ເມັດຫຍາບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນການສຶກສານີ້ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu ເທົ່ານັ້ນ.
ກ, ສະເປກຕຣຳຄາບອນ NEXAFS ຖືກປັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເຖິງ 292 eV ໃນພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາໂຣມາຕິກ (C=C) (ສີແດງ), ໃນພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາລິຟາຕິກ (ສີຂຽວ), ແລະ ໃນແມັດຕຣິກ (ສີຟ້າ). ເສັ້ນສີເທົາແມ່ນສະເປກຕຣຳອິນຊີທີ່ບໍ່ລະລາຍ Murchison 13 ສຳລັບການປຽບທຽບ. au, ໜ່ວຍການຕັດສິນ. ຂ, ຮູບພາບສະເປກຕຣຳກ້ອງຈຸລະທັດລັງສີເອັກສ໌ສົ່ງຜ່ານການສະແກນ (STXM) ຂອງຂອບຄາບອນ K ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວຖືກຄອບງຳໂດຍຄາບອນ. ຄ, ແຜນຜັງປະສົມ RGB ທີ່ມີພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາໂຣມາຕິກ (C=C) (ສີແດງ), ພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາລິຟາຕິກ (ສີຂຽວ), ແລະ ແມັດຕຣິກ (ສີຟ້າ). ງ, ອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍສານປະກອບອາລິຟາຕິກແມ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຟິລໂລຊິລິເຄດເມັດຫຍາບ, ພື້ນທີ່ຖືກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກກ່ອງຈຸດສີຂາວໃນ b ແລະ c. ຈ, ນາໂນສະເຟຍຂະໜາດໃຫຍ່ (ng-1) ໃນພື້ນທີ່ຖືກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກກ່ອງຈຸດສີຂາວໃນ b ແລະ c. ສຳລັບ: pyrrhotite. Pn: nickel-chromite. f, ຮູບພາບທາດໄອອອນທຸຕິຍະພູມຂະໜາດນາໂນ (NanoSIMS), ຮູບພາບທາດໄຮໂດຣເຈນ (1H), ຄາບອນ (12C), ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ (12C14N), ຮູບພາບອັດຕາສ່ວນທາດ 12C/1H, ແລະ ຮູບພາບໄອໂຊໂທບຂ້າມ δD, δ13C, ແລະ δ15N - ພາກ PG-1: ແກຣໄຟທ໌ກ່ອນແສງອາທິດທີ່ມີການເສີມທາດ 13C ສູງສຸດ (ຕາຕະລາງເສີມ 4).
ການສຶກສາທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານອິນຊີໃນອຸກກາບາດ Murchison ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບຂອງສານອິນຊີ aliphatic ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍເມັດ Ryugu. ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັນທະບັດ CH aliphatic ໃນສານອິນຊີຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ເຖິງອຸນຫະພູມສູງສຸດປະມານ 30°C ຢູ່ທີ່ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ ແລະ ອຸນຫະພູມ (ເຊັ່ນ 200 ປີທີ່ 100°C ແລະ 0°C 100 ລ້ານປີ). . ຖ້າສານຕັ້ງຕົ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າເວລາທີ່ກຳນົດ, ການແຈກຢາຍເດີມຂອງສານອິນຊີ aliphatic ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ phyllosilicate ອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງນ້ຳຫີນແຫຼ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕີຄວາມໝາຍນີ້ສັບສົນ, ຍ້ອນວ່າ A0037 ທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນເນດບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາກພື້ນ aliphatic ທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phyllosilicates. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຕໍ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບການມີຢູ່ຂອງ feldspar ລູກບາດໃນເມັດ Ryugu (ຕາຕະລາງເສີມ 1) 20.
ສ່ວນ C0068.25 (ng-1; ຮູບທີ 3a–c,e) ປະກອບດ້ວຍ nanosphere ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິ່ນຫອມສູງ (ຫຼື C=C), aliphatic ປານກາງ, ແລະ spectra ອ່ອນແອຂອງ C(=O)O ແລະ C=O. . ລາຍເຊັນຂອງ aliphatic carbon ບໍ່ກົງກັບລາຍເຊັນຂອງ organics ທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ organic nanospheres ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ chondrites (ຮູບທີ 3a) 17,21. ການວິເຄາະ Raman ແລະ infrared spectroscopic ຂອງ nanospheres ໃນທະເລສາບ Tagish ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນປະກອບດ້ວຍ aliphatic ແລະ oxidized compounds ແລະ polycyclic aromatic compounds ທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ 22,23. ເນື່ອງຈາກວ່າ matrix ອ້ອມຂ້າງປະກອບດ້ວຍ organics ທີ່ອຸດົມດ້ວຍ aliphatic compounds, ລາຍເຊັນຂອງ aliphatic carbon ໃນ ng-1 ອາດຈະເປັນສິ່ງປະດິດວິເຄາະ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ng-1 ປະກອບດ້ວຍ amorphous silicates ທີ່ຝັງຢູ່ (ຮູບທີ 3e), ເຊິ່ງເປັນໂຄງສ້າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລາຍງານສຳລັບ organics ນອກໂລກໃດໆ. ຊິລິເຄດທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງອາດເປັນອົງປະກອບທຳມະຊາດຂອງ ng-1 ຫຼື ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງຊິລິເຄດທີ່ມີນ້ຳ/ບໍ່ມີນ້ຳໂດຍໄອອອນ ແລະ/ຫຼື ລຳແສງເອເລັກຕຣອນໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະ.
ຮູບພາບໄອອອນ NanoSIMS ຂອງພາກສ່ວນ C0068.25 (ຮູບທີ 3f) ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນເອກະພາບໃນ δ13C ແລະ δ15N, ຍົກເວັ້ນເມັດພືດກ່ອນແສງອາທິດທີ່ມີການເສີມ 13C ຂະໜາດໃຫຍ່ 30,811‰ (PG-1 ໃນຮູບພາບ δ13C ໃນຮູບທີ 3f) (ຕາຕະລາງເສີມ 4). ຮູບພາບເມັດພືດປະຖົມລັງສີເອັກສ໌ ແລະ ຮູບພາບ TEM ຄວາມລະອຽດສູງສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄາບອນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລະນາບພື້ນຖານຂອງ 0.3 nm, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແກຣໄຟ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າຄ່າຂອງ δD (841 ± 394‰) ແລະ δ15N (169 ± 95‰), ທີ່ເສີມດ້ວຍສານອິນຊີອາລິຟາຕິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟິໂລຊິລິເຄດເມັດຫຍາບ, ກາຍເປັນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍສຳລັບພາກພື້ນ C ທັງໝົດເລັກນ້ອຍ (δD = 528 ± 139‰). ‰, δ15N = 67 ± 15 ‰) ໃນ C0068.25 (ຕາຕະລາງເສີມ 4). ການສັງເກດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາລິຟາຕິກໃນຟີໂລຊິລິເຄດເມັດຫຍາບອາດຈະມີຄວາມດັ້ງເດີມຫຼາຍກ່ວາອິນຊີອ້ອມຂ້າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າອິນຊີອາດຈະໄດ້ຜ່ານການແລກປ່ຽນໄອໂຊໂທບກັບນ້ຳອ້ອມຂ້າງໃນຮ່າງກາຍຕົ້ນສະບັບ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ການປ່ຽນແປງໄອໂຊໂທບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການສ້າງຕົວເບື້ອງຕົ້ນ. ມັນໄດ້ຖືກຕີຄວາມວ່າຊິລິເຄດຊັ້ນລະອຽດໃນ CI chondrites ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມຊິລິເຄດເມັດຫຍາບຕົ້ນສະບັບ. ອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາລິຟາຕິກອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກໂມເລກຸນກ່ອນໃນແຜ່ນສ້າງດາວເຄາະ ຫຼື ສື່ກາງລະຫວ່າງດວງດາວກ່ອນການສ້າງລະບົບສຸລິຍະ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງນ້ຳຂອງຮ່າງກາຍພໍ່ແມ່ Ryugu (ໃຫຍ່). ຂະໜາດ (<1.0 ກິໂລແມັດ) ຂອງ Ryugu ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳເພື່ອສ້າງແຮ່ທາດທີ່ມີນ້ຳ25. ຂະໜາດ (<1.0 ກິໂລແມັດ) ຂອງ Ryugu ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳເພື່ອສ້າງແຮ່ທາດທີ່ມີນ້ຳ. Размер (<1,0 км) Рюгу слишком мал, чтобы поддерживать достаточное внутреннее тепло для водного непло для водного образованием водных минералов25. ຂະໜາດ (<1.0 ກິໂລແມັດ) ຣິວກຸມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳເພື່ອສ້າງແຮ່ທາດໃນນ້ຳ. Ryugu的尺寸(<1.0公里)太小,不足以维持内部热量以进行水蚀变形成含水矿物25. Ryugu的尺寸(<1.0公里)太小,不足以维持内部热量以进行水蚀变形成含水矿物25. Размер Рюгу (<1,0 км) слишком мал, чтобы поддерживать внутреннее тепло для изменения водхове с в обранать минералов25. ຂະໜາດຂອງ Ryugu (<1.0 ກິໂລແມັດ) ແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຮອງຮັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເພື່ອປ່ຽນນ້ຳໃຫ້ເປັນແຮ່ທາດນ້ຳ.ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະຕ້ອງມີຂະໜາດຫຼາຍສິບກິໂລແມັດຂອງ Ryugu ກ່ອນໜ້ານີ້. ສານອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍສານປະກອບ aliphatic ອາດຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນໄອໂຊໂທບເດີມຂອງມັນໄວ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກການພົວພັນກັບ phyllosilicates ເມັດຫຍາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງຕົວນຳໜັກ isotopic ຍັງບໍ່ແນ່ນອນເນື່ອງຈາກການປະສົມທີ່ສັບສົນ ແລະ ລະອຽດອ່ອນຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໃນສ່ວນ FIB ເຫຼົ່ານີ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນສານອິນຊີທີ່ອຸດົມດ້ວຍສານປະກອບ aliphatic ໃນເມັດ Ryugu ຫຼື phyllosilicates ຫຍາບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າສານອິນຊີໃນເກືອບທຸກ chondrites ຄາບອນ (ລວມທັງ CI chondrites) ມັກຈະອຸດົມດ້ວຍ D ຫຼາຍກວ່າ phyllosilicates, ຍົກເວັ້ນ CM Paris 24, 26 meteorite.
ຮູບແຕ້ມຂອງປະລິມານ δD ແລະ δ15N ຂອງຊິ້ນສ່ວນ FIB ທີ່ໄດ້ຮັບສຳລັບ A0002.23 ແລະ A0002.26, A0037.22 ແລະ A0037.23 ແລະ C0068.23, C0068.25 ແລະ C0068.26 ຊິ້ນສ່ວນ FIB (ທັງໝົດເຈັດຊິ້ນ FIB ຈາກສາມອະນຸພາກ Ryugu) ການປຽບທຽບ NanoSIMS ກັບວັດຖຸອື່ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 4 (ຕາຕະລາງເສີມ 4)27,28. ການປ່ຽນແປງປະລິມານໃນ δD ແລະ δ15N ໃນໂປຣໄຟລ໌ A0002, A0037, ແລະ C0068 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນ IDP, ແຕ່ສູງກວ່າໃນ chondrites CM ແລະ CI (ຮູບທີ 4). ໃຫ້ສັງເກດວ່າຂອບເຂດຂອງຄ່າ δD ສຳລັບຕົວຢ່າງ Comet 29 (-240 ຫາ 1655‰) ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຂອງ Ryugu. ປະລິມານ δD ແລະ δ15N ຂອງໂປຣໄຟລ໌ Ryukyu, ຕາມກົດລະບຽບ, ແມ່ນນ້ອຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍສຳລັບດາວຫາງຂອງຄອບຄົວ Jupiter ແລະເມກ Oort (ຮູບທີ 4). ຄ່າ δD ຕ່ຳກວ່າຂອງ CI chondrites ອາດຈະສະທ້ອນເຖິງອິດທິພົນຂອງການປົນເປື້ອນທາງບົກໃນຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ Bells, Lake Tagish, ແລະ IDP, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຄ່າ δD ແລະ δN ໃນອະນຸພາກ Ryugu ອາດຈະສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນລາຍເຊັນໄອໂຊໂທບເບື້ອງຕົ້ນຂອງອົງປະກອບອິນຊີ ແລະ ນ້ຳໃນລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນໆ. ການປ່ຽນແປງໄອໂຊໂທບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນ δD ແລະ δN ໃນອະນຸພາກ Ryugu ແລະ IDP ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກວັດສະດຸຈາກແຫຼ່ງດຽວກັນ. ເຊື່ອກັນວ່າ IDPs ມາຈາກແຫຼ່ງດາວຫາງ 14. ດັ່ງນັ້ນ, Ryugu ອາດຈະມີວັດສະດຸຄ້າຍຄືດາວຫາງ ແລະ/ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນນອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ອາດຈະຍາກກວ່າທີ່ພວກເຮົາກ່າວຢູ່ທີ່ນີ້ ເນື່ອງຈາກ (1) ສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳທີ່ມີຮູບຮ່າງກົມ ແລະ ນ້ຳທີ່ອຸດົມດ້ວຍ D ຢູ່ເທິງຮ່າງກາຍຂອງດາວຫາງ 31 ແລະ (2) ອັດຕາສ່ວນ D/H ຂອງດາວຫາງ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງກິດຈະກຳຂອງດາວຫາງ 32. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຫດຜົນສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນໃນອະນຸພາກຣິວກຸຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຈຳນວນການວິເຄາະທີ່ຈຳກັດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງລະບົບໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນຍັງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຣິວກຸມີວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ຈາກພາຍນອກລະບົບສຸລິຍະ ແລະ ດັ່ງນັ້ນອາດຈະສະແດງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບດາວຫາງ. ໂປຣໄຟລ໌ຣິວກຸບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງ δ13C ແລະ δ15N (ຕາຕະລາງເສີມ 4).
ສ່ວນປະກອບໄອໂຊໂທບ H ແລະ N ໂດຍລວມຂອງອະນຸພາກ Ryugu (ວົງມົນສີແດງ: A0002, A0037; ວົງມົນສີຟ້າ: C0068) ມີຄວາມສຳພັນກັບຄວາມແຮງຂອງດວງອາທິດ 27, ຄອບຄົວສະເລ່ຍຂອງດາວພະຫັດ (JFC27), ແລະ ດາວຫາງ Oort cloud (OCC27), IDP28, ແລະ ກຸ່ມຄາບອນ. ການປຽບທຽບອຸກກາບາດ 27 (CI, CM, CR, C2-ung). ສ່ວນປະກອບໄອໂຊໂທບແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງເສີມ 4. ເສັ້ນປະແມ່ນຄ່າໄອໂຊໂທບຂອງແຜ່ນດິນໂລກສຳລັບ H ແລະ N.
ການຂົນສົ່ງສານລະເຫີຍ (ເຊັ່ນ: ສານອິນຊີ ແລະ ນ້ຳ) ໄປສູ່ໂລກຍັງຄົງເປັນຄວາມກັງວົນ26,27,33. ສານອິນຊີລະດັບໄມຄຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟີໂລຊິລິເຄດຫຍາບໃນອະນຸພາກຣິວກຸທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການສຶກສານີ້ອາດເປັນແຫຼ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງສານລະເຫີຍ. ສານອິນຊີໃນຟີໂລຊິລິເຄດເມັດຫຍາບໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການເສື່ອມສະພາບ16,34 ແລະ ການເນົ່າເປື່ອຍ35 ດີກ່ວາສານອິນຊີໃນແມັດທຣິກເມັດລະອຽດ. ອົງປະກອບໄອໂຊໂທບທີ່ໜັກກວ່າຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນອະນຸພາກໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນບໍ່น่าຈະເປັນແຫຼ່ງດຽວຂອງສານລະເຫີຍທີ່ນຳໄປສູ່ໂລກຕົ້ນໆ. ພວກມັນສາມາດປະສົມກັບສ່ວນປະກອບທີ່ມີອົງປະກອບໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນທີ່ເບົາກວ່າ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນສົມມຸດຕິຖານຂອງການມີນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລົມແສງອາທິດໃນຊິລິເຄດ.
ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸກກາບາດ CI, ເຖິງວ່າມັນຈະມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານພູມສາດໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງລະບົບສຸລິຍະ,6,10 ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ເທິງບົກ. ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຫຼັກຖານໂດຍກົງສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງສານອິນຊີອາລິຟາຕິກທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ແນະນຳວ່າຣິວກຸອາດຈະມີວັດສະດຸນອກລະບົບສຸລິຍະ37. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເກັບຕົວຢ່າງໂດຍກົງຂອງໂປຣໂຕອາສເຕຣອຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງຄືນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ ແລະ ເປັນໝັນຢ່າງສົມບູນ. ຫຼັກຖານທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອະນຸພາກຣິວກຸແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດສະດຸລະບົບສຸລິຍະທີ່ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງລະບົບສຸລິຍະໃນຕອນຕົ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ອະນຸພາກຣິວກຸແມ່ນຕົວແທນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ເພື່ອກຳນົດໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງຕົວຢ່າງຂະໜາດຊັບໄມຄຣອນ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ການວິເຄາະດ້ວຍເຄື່ອງຖ່າຍພາບຄອມພິວເຕີໂດຍອີງໃສ່ລັງສີຊິນໂຄຣຕຣອນ (SR-XCT) ແລະ ການວິເຄາະດ້ວຍລັງສີເອັກສ໌ SR (XRD)-CT, FIB-STXM-NEXAFS-NanoSIMS-TEM. ບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຊມ, ມົນລະພິດຍ້ອນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກອະນຸພາກລະອຽດ ຫຼື ຕົວຢ່າງກົນຈັກ. ໃນລະຫວ່າງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະປະລິມານຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນສະແກນ (SEM)-EDS, EPMA, XRD, ການວິເຄາະການກະຕຸ້ນນິວຕຣອນດ້ວຍເຄື່ອງມື (INAA), ແລະ ອຸປະກອນຟລູອໍຣິເນຊັນໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນເລເຊີ. ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບເສີມ 3 ແລະ ແຕ່ລະການວິເຄາະແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກຕໍ່ໄປນີ້.
ອະນຸພາກຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu ໄດ້ຖືກກູ້ຄືນຈາກໂມດູນການກັບຄືນ Hayabusa-2 ແລະສົ່ງໄປທີ່ສູນຄວບຄຸມ JAXA ໃນ Sagamihara, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ4. ຫຼັງຈາກການວິເຄາະລັກສະນະເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ JAXA, ໃຫ້ໃຊ້ພາຊະນະໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງສະຖານທີ່ ແລະ ຖົງແຄບຊູນຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດປິດໄດ້ (ຜລຶກແກ້ວ sapphire ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 10 ຫຼື 15 ມມ ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຕົວຢ່າງ) ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງສິ່ງແວດລ້ອມ. ສິ່ງແວດລ້ອມ. y ແລະ/ຫຼື ສິ່ງປົນເປື້ອນຈາກພື້ນດິນ (ເຊັ່ນ: ໄອນ້ຳ, ໄຮໂດຄາບອນ, ອາຍແກັສໃນບັນຍາກາດ ແລະ ອະນຸພາກລະອຽດ) ແລະ ການປົນເປື້ອນຂ້າມລະຫວ່າງຕົວຢ່າງໃນລະຫວ່າງການກະກຽມຕົວຢ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ38. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ມົນລະພິດຍ້ອນການພົວພັນກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ (ໄອນ້ຳ ແລະ ອົກຊີເຈນ), ການກະກຽມຕົວຢ່າງທຸກປະເພດ (ລວມທັງການເຈາະດ້ວຍສິ່ວແທນທາລຳ, ການໃຊ້ເລື່ອຍລວດເພັດທີ່ສົມດຸນ (Meiwa Fosis Corporation DWS 3400) ແລະ ການກະກຽມ epoxy ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ) ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນກ່ອງຖົງມືພາຍໃຕ້ N2 ທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ (ຈຸດນ້ຳຄ້າງ: -80 ຫາ -60 °C, O2 ~50-100 ppm). ສິນຄ້າທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຢູ່ນີ້ແມ່ນຖືກທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍນ້ຳບໍລິສຸດພິເສດ ແລະ ເອທານອນຮ່ວມກັນໂດຍໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາສຶກສາການລວບລວມອຸກກາບາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂົ້ວໂລກແຫ່ງຊາດ (NIPR) ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າອຸກກາບາດອັນຕາກຕິກ (CI: Orgueil, CM2.4: Yamato (Y)-791198, CY: Y-82162 ແລະ CY: Y 980115).
ສຳລັບການໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະ SR-XCT, NanoSIMS, STXM-NEXAFS ແລະ TEM, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຕົວຖືຕົວຢ່າງບາງໆທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສຶກສາກ່ອນໜ້ານີ້38.
ການວິເຄາະ SR-XCT ຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ລະບົບ CT ປະສົມປະສານ BL20XU/SPring-8. ລະບົບ CT ປະສົມປະສານປະກອບດ້ວຍຮູບແບບການວັດແທກຕ່າງໆຄື: ຮູບແບບມຸມມອງກວ້າງ ແລະ ຮູບແບບຄວາມລະອຽດຕ່ຳ (WL) ເພື່ອຈັບພາບໂຄງສ້າງທັງໝົດຂອງຕົວຢ່າງ, ຮູບແບບມຸມມອງແຄບ ແລະ ຮູບແບບຄວາມລະອຽດສູງ (NH) ສຳລັບການວັດແທກພື້ນທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮູບລັງສີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບແບບການຫັກເຫຂອງປະລິມານຂອງຕົວຢ່າງ, ແລະ ປະຕິບັດ XRD-CT ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຜນວາດ 2D ຂອງຂັ້ນຕອນແຮ່ທາດແນວນອນໃນຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າການວັດແທກທັງໝົດສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງມາເພື່ອຖອດຕົວຖືຕົວຢ່າງອອກຈາກຖານ, ຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກ CT ແລະ XRD-CT ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງກວດຈັບລັງສີເອັກສ໌ໂໝດ WL (BM AA40P; Hamamatsu Photonics) ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໂລຫະ-ອົກໄຊ-ເຄິ່ງຕົວນຳ (CMOS) ຂະໜາດ 4608 × 4608 ພິກເຊວ (C14120-20P; Hamamatsu Photonics) ທີ່ມີເຄື່ອງສະແກນທິວເລເຕີ ປະກອບດ້ວຍຜລຶກອະລູທີຊຽມອາລູມີນຽມກາເນັດ 10 ໜ່ວຍ ຄວາມໜາຂອງຜລຶກດຽວ µm (Lu3Al5O12:Ce) ແລະເລນສົ່ງຕໍ່. ຂະໜາດພິກເຊວໃນໂໝດ WL ແມ່ນປະມານ 0.848 µm. ດັ່ງນັ້ນ, ມຸມມອງ (FOV) ໃນໂໝດ WL ແມ່ນປະມານ 6 ມມ ໃນໂໝດ CT ອອບເຊັດ. ເຄື່ອງກວດຈັບລັງສີເອັກສ໌ໂໝດ NH (BM AA50; Hamamatsu Photonics) ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງສະແກນທິວເລເຕີກາໂດລີນຽມ-ອາລູມີນຽມ-ແກລຽມກາເນັດ (Gd3Al2Ga3O12) ໜາ 20 µm, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ CMOS (C11440-22CU) ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 2048 × 2048 ພິກເຊວ; Hamamatsu Photonics) ແລະເລນ ×20. ຂະໜາດພິກເຊວໃນໂໝດ NH ແມ່ນ ~0.25 µm ແລະມຸມມອງແມ່ນ ~0.5 ມມ. ເຄື່ອງກວດຈັບສຳລັບໂໝດ XRD (BM AA60; Hamamatsu Photonics) ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງກອງແສງທີ່ປະກອບດ້ວຍໜ້າຈໍຜົງ P43 (Gd2O2S:Tb) ໜາ 50 µm, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ CMOS ຄວາມລະອຽດ 2304 × 2304 ພິກເຊວ (C15440-20UP; Hamamatsu Photonics) ແລະເລນສົ່ງຕໍ່. ເຄື່ອງກວດຈັບມີຂະໜາດພິກເຊວທີ່ມີປະສິດທິພາບ 19.05 µm ແລະມຸມມອງ 43.9 ມມ2. ເພື່ອເພີ່ມ FOV, ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ CT ຊົດເຊີຍໃນໂໝດ WL. ຮູບພາບແສງທີ່ສົ່ງຜ່ານສຳລັບການສ້າງ CT ຄືນໃໝ່ປະກອບດ້ວຍຮູບພາບໃນຊ່ວງ 180° ຫາ 360° ທີ່ສະທ້ອນຕາມແນວນອນອ້ອມຮອບແກນໝຸນ, ແລະຮູບພາບໃນຊ່ວງ 0° ຫາ 180°.
ໃນໂໝດ XRD, ລຳແສງ X-ray ຈະຖືກໂຟກັສໂດຍແຜ່ນ Fresnel zone. ໃນໂໝດນີ້, ເຄື່ອງກວດຈັບຈະຖືກວາງໄວ້ 110 ມມ ທາງຫຼັງຕົວຢ່າງ ແລະ ຈຸດຢຸດລຳແສງຢູ່ທາງໜ້າເຄື່ອງກວດຈັບ 3 ມມ. ຮູບພາບການຫັກເຫໃນຂອບເຂດ 2θ ຕັ້ງແຕ່ 1.43° ຫາ 18.00° (grating pitch d = 16.6–1.32 Å) ໄດ້ຮັບດ້ວຍຈຸດ X-ray ທີ່ໂຟກັສຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງມຸມມອງຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ. ຕົວຢ່າງເຄື່ອນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະຫ່າງປົກກະຕິ, ໂດຍມີການໝຸນເຄິ່ງໜຶ່ງສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການສະແກນແນວຕັ້ງ. ຖ້າອະນຸພາກແຮ່ທາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ Bragg ເມື່ອໝຸນ 180°, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບພາບການຫັກເຫຂອງອະນຸພາກແຮ່ທາດໃນລະນາບແນວນອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮູບພາບການຫັກເຫໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນຮູບພາບດຽວສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການສະແກນແນວຕັ້ງ. ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ SR-XRD-CT ແມ່ນເກືອບຄືກັນກັບເງື່ອນໄຂສຳລັບການທົດສອບ SR-XRD. ໃນໂໝດ XRD-CT, ເຄື່ອງກວດຈັບຈະຖືກວາງໄວ້ 69 ມມ ທາງຫຼັງຕົວຢ່າງ. ຮູບພາບການຫັກເຫໃນຊ່ວງ 2θ ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 1.2° ຫາ 17.68° (d = 19.73 ຫາ 1.35 Å), ບ່ອນທີ່ທັງລັງສີ X ແລະ ຕົວຈຳກັດລັງສີຢູ່ໃນແນວດຽວກັນກັບຈຸດໃຈກາງຂອງມຸມມອງຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ. ສະແກນຕົວຢ່າງຕາມແນວນອນ ແລະ ໝຸນຕົວຢ່າງ 180°. ຮູບພາບ SR-XRD-CT ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂອງແຮ່ທາດສູງສຸດເປັນຄ່າພິກເຊວ. ດ້ວຍການສະແກນຕາມແນວນອນ, ຕົວຢ່າງມັກຈະຖືກສະແກນໃນ 500–1000 ຂັ້ນຕອນ.
ສຳລັບການທົດລອງທັງໝົດ, ພະລັງງານລັງສີເອັກສ໌ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ທີ່ 30 keV, ເນື່ອງຈາກນີ້ແມ່ນຂີດຈຳກັດລຸ່ມສຸດຂອງການເຈາະລັງສີເອັກສ໌ເຂົ້າໄປໃນອຸກກາບາດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 6 ມມ. ຈຳນວນຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບສຳລັບການວັດແທກ CT ທັງໝົດໃນລະຫວ່າງການໝຸນ 180° ແມ່ນ 1800 (3600 ສຳລັບໂປຣແກຣມ CT ຊົດເຊີຍ), ແລະເວລາການເປີດຮັບຮູບພາບແມ່ນ 100 ms ສຳລັບໂໝດ WL, 300 ms ສຳລັບໂໝດ NH, 500 ms ສຳລັບ XRD, ແລະ 50 ms . ms ສຳລັບ XRD-CT ms. ເວລາສະແກນຕົວຢ່າງປົກກະຕິແມ່ນປະມານ 10 ນາທີໃນໂໝດ WL, 15 ນາທີໃນໂໝດ NH, 3 ຊົ່ວໂມງສຳລັບ XRD, ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງສຳລັບ SR-XRD-CT.
ຮູບພາບ CT ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍການສ້າງພາບສະທ້ອນກັບຄືນແບບ convolutional ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບຄ່າສຳປະສິດການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເສັ້ນຊື່ຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 80 cm-1. ຊອບແວ Slice ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນ 3D ແລະ ຊອບແວ muXRD ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນ XRD.
ອະນຸພາກ Ryugu ທີ່ຄົງທີ່ດ້ວຍ epoxy (A0029, A0037, C0009, C0014 ແລະ C0068) ໄດ້ຖືກຄ່ອຍໆຂັດໃສ່ໜ້າດິນຈົນເຖິງລະດັບຟິມຂັດເພັດ 0.5 µm (3M) ພາຍໃຕ້ສະພາບແຫ້ງ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດກັບວັດສະດຸໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂັດ. ໜ້າດິນທີ່ຂັດຂອງແຕ່ລະຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກກວດສອບດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດແສງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເອເລັກຕຣອນທີ່ກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງສ້າງ (BSE) ຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ອົງປະກອບ NIPR ທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍໃຊ້ JEOL JSM-7100F SEM ທີ່ມີຮູບພາບພະລັງງານກະຈາຍ (AZtec). ສຳລັບແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ປະລິມານຂອງອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ອົງປະກອບໜ້ອຍໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວິເຄາະຈຸລະພາກເອເລັກຕຣອນ (EPMA, JEOL JXA-8200). ວິເຄາະອະນຸພາກ phyllosilicate ແລະ carbonate ທີ່ 5 nA, ມາດຕະຖານທຳມະຊາດ ແລະ ສັງເຄາະທີ່ 15 keV, sulfides, magnetite, olivine, ແລະ pyroxene ທີ່ 30 nA. ເກຣດ Modal ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຈາກແຜນທີ່ອົງປະກອບ ແລະ ຮູບພາບ BSE ໂດຍໃຊ້ຊອບແວ ImageJ 1.53 ພ້ອມດ້ວຍຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະແຮ່ທາດ.
ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ (ມິລຕັນ ຄີນສ໌, ອັງກິດ) ໂດຍໃຊ້ລະບົບຟລູອໍຣິເນຊັນເລເຊີອິນຟາເຣດ. ຕົວຢ່າງ Hayabusa2 ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ 38 ໃນພາຊະນະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນເພື່ອການໂອນລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ການໂຫຼດຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນກ່ອງຖົງມືໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຕິດຕາມກວດກາຕໍ່າກວ່າ 0.1%. ສຳລັບວຽກງານວິເຄາະ Hayabusa2, ຕົວຍຶດຕົວຢ່າງ Ni ໃໝ່ໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ, ປະກອບດ້ວຍພຽງສອງຮູຕົວຢ່າງ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 2.5 ມມ, ຄວາມເລິກ 5 ມມ), ອັນໜຶ່ງສຳລັບອະນຸພາກ Hayabusa2 ແລະອີກອັນໜຶ່ງສຳລັບມາດຕະຖານພາຍໃນ obsidian. ໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະ, ບໍ່ເກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີວັດສະດຸ Hayabusa2 ໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ່ອງຢ້ຽມ BaF2 ພາຍໃນທີ່ໜາປະມານ 1 ມມ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 3 ມມ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງໃນລະຫວ່າງປະຕິກິລິຍາເລເຊີ. ການໄຫຼຂອງ BrF5 ໄປຫາຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍຊ່ອງທາງປະສົມອາຍແກັສທີ່ຕັດໃນຕົວຍຶດຕົວຢ່າງ Ni. ຫ້ອງເກັບຕົວຢ່າງຍັງໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຖືກເອົາອອກຈາກສາຍຟລູອໍຣິເນຊັນສູນຍາກາດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເປີດໃນກ່ອງຖົງມືທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ. ຫ້ອງສອງຊິ້ນໄດ້ຖືກຜະນຶກດ້ວຍປະທັບຕາບີບອັດທີ່ມີປະเก็นທອງແດງ ແລະ ຕົວໜີບຕ່ອງໂສ້ EVAC Quick Release CeFIX 38. ປ່ອງຢ້ຽມ BaF2 ໜາ 3 ມມ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສັງເກດຕົວຢ່າງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງເລເຊີໄດ້ພ້ອມກັນ. ຫຼັງຈາກໂຫຼດຕົວຢ່າງແລ້ວ, ໃຫ້ໜີບຫ້ອງອີກຄັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍຟລູອໍຣິເນຊັນຄືນໃໝ່. ກ່ອນການວິເຄາະ, ຫ້ອງຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດປະມານ 95°C ຕະຫຼອດຄືນເພື່ອເອົາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ດູດຊຶມອອກ. ຫຼັງຈາກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕະຫຼອດຄືນ, ຫ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປ່ອຍໃຫ້ເຢັນລົງເຖິງອຸນຫະພູມຫ້ອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນສ່ວນທີ່ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດໃນລະຫວ່າງການໂອນຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກກຳຈັດດ້ວຍ BrF5 ສາມສ່ວນເພື່ອກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຕົວຢ່າງ Hayabusa 2 ຈະບໍ່ຖືກສຳຜັດກັບບັນຍາກາດ ແລະ ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນດ້ວຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກສ່ວນຂອງສາຍຟລູອໍໄຣທີ່ຖືກລະບາຍອອກສູ່ບັນຍາກາດໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດຕົວຢ່າງ.
ຕົວຢ່າງອະນຸພາກ Ryugu C0014-4 ແລະ Orgueil (CI) ໄດ້ຖືກວິເຄາະໃນຮູບແບບ "ດ່ຽວ" ທີ່ຖືກດັດແປງ42, ໃນຂະນະທີ່ການວິເຄາະ Y-82162 (CY) ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຖາດດຽວທີ່ມີຫຼາຍບໍ່ຕົວຢ່າງ41. ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີນໍ້າຂອງມັນ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີດຽວສໍາລັບ CY chondrites. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ເລເຊີ CO2 ອິນຟາເຣດຂອງ Photon Machines Inc. ພະລັງງານ 50 W (10.6 µm) ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ gantry XYZ ໃນທີ່ປະທັບຂອງ BrF5. ລະບົບວິດີໂອໃນຕົວຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການຂອງປະຕິກິລິຍາ. ຫຼັງຈາກການຟລູອໍຣິເນຊັນ, O2 ທີ່ປ່ອຍອອກມາໄດ້ຖືກຂັດໂດຍໃຊ້ກັບດັກໄນໂຕຣເຈນສອງອັນ ແລະຕຽງຄວາມຮ້ອນຂອງ KBr ເພື່ອກໍາຈັດຟລູອໍຣີນສ່ວນເກີນ. ອົງປະກອບໄອໂຊໂທບຂອງອົກຊີເຈນທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ຖືກວິເຄາະໃນເຄື່ອງວັດແທກມວນສານສອງຊ່ອງທາງ Thermo Fisher MAT 253 ທີ່ມີຄວາມລະອຽດມວນສານປະມານ 200.
ໃນບາງກໍລະນີ, ປະລິມານຂອງອາຍແກັສ O2 ທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງປະຕິກິລິຍາຂອງຕົວຢ່າງແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 140 µg, ເຊິ່ງເປັນຂີດຈຳກັດປະມານຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນ bellows ໃນເຄື່ອງວັດແທກມວນສານ MAT 253. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ໃຊ້ປະລິມານຈຸລະພາກສຳລັບການວິເຄາະ. ຫຼັງຈາກການວິເຄາະອະນຸພາກ Hayabusa2, ມາດຕະຖານພາຍໃນຂອງ obsidian ໄດ້ຖືກປະສົມ fluorinated ແລະສ່ວນປະກອບຂອງໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນຂອງມັນໄດ້ຖືກກຳນົດ.
ໄອອອນຂອງຊິ້ນສ່ວນ NF+ NF3+ ແຊກແຊງລຳແສງທີ່ມີມວນສານ 33 (16O17O). ເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນີ້, ຕົວຢ່າງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກປະມວນຜົນໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນການແຍກດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທິດທາງໄປຂ້າງໜ້າກ່ອນການວິເຄາະ MAT 253 ຫຼື ເປັນການວິເຄາະຄັ້ງທີສອງໂດຍການສົ່ງອາຍແກັສທີ່ວິເຄາະແລ້ວກັບຄືນໄປຫາຕົວກອງໂມເລກຸນພິເສດ ແລະ ສົ່ງມັນຄືນຫຼັງຈາກການແຍກດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ການແຍກດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງອາຍແກັສໃຫ້ກັບຕົວກອງໂມເລກຸນທີ່ອຸນຫະພູມໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວກອງໂມເລກຸນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ອຸນຫະພູມ -130°C. ການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ NF+ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຕົວກອງໂມເລກຸນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການແບ່ງສ່ວນທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ວິທີການນີ້.
ອີງຕາມການວິເຄາະຊ້ຳໆຂອງມາດຕະຖານ obsidian ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍລວມຂອງລະບົບໃນຮູບແບບ bellows ແມ່ນ: ±0.053‰ ສຳລັບ δ17O, ±0.095‰ ສຳລັບ δ18O, ±0.018‰ ສຳລັບ Δ17O (2 sd). ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາລັກ delta ມາດຕະຖານ, ບ່ອນທີ່ delta18O ຖືກຄິດໄລ່ເປັນ:
ໃຫ້ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 17O/16O ສຳລັບ δ17O ນຳອີກ. VSMOW ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນສຳລັບມາດຕະຖານນ້ຳທະເລສະເລ່ຍວຽນນາ. Δ17O ໝາຍເຖິງຄວາມບ່ຽງເບນຈາກເສັ້ນການແບ່ງສ່ວນຂອງໂລກ, ແລະສູດຄິດໄລ່ແມ່ນ: Δ17O = δ17O – 0.52 × δ18O. ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ນຳສະເໜີໃນຕາຕະລາງເສີມ 3 ໄດ້ຖືກປັບຊ່ອງຫວ່າງແລ້ວ.
ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມໜາປະມານ 150 ຫາ 200 nm ໄດ້ຖືກສະກັດອອກຈາກອະນຸພາກ Ryugu ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື Hitachi High Tech SMI4050 FIB ທີ່ JAMSTEC, ສະຖາບັນເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກ Kochi. ໃຫ້ສັງເກດວ່າພາກສ່ວນ FIB ທັງໝົດໄດ້ຖືກກູ້ຄືນຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງຂອງອະນຸພາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງຫຼັງຈາກຖືກເອົາອອກຈາກພາຊະນະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຍແກັສ N2 ສຳລັບການໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງວັດຖຸ. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍ SR-CT, ແຕ່ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງດ້ວຍການສຳຜັດກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍແລະການປົນເປື້ອນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະເປກຕຣຳ K-edge ຂອງຄາບອນ. ຫຼັງຈາກການວາງຊັ້ນປ້ອງກັນທັງສະເຕນ, ພື້ນທີ່ທີ່ສົນໃຈ (ສູງເຖິງ 25 × 25 μm2) ໄດ້ຖືກຕັດແລະບາງລົງດ້ວຍລຳແສງໄອອອນ Ga+ ທີ່ແຮງດັນເລັ່ງ 30 kV, ຈາກນັ້ນທີ່ 5 kV ແລະກະແສໄຟຟ້າໂພຣບ 40 pA ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຜິວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ບາງຫຼາຍໄດ້ຖືກວາງໄວ້ເທິງຕາໜ່າງທອງແດງທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ (ຕາໜ່າງ Kochi) 39 ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີ FIB.
ເມັດ Ryugu A0098 (1.6303 ມກ) ແລະ C0068 (0.6483 ມກ) ໄດ້ຖືກຜະນຶກສອງຄັ້ງໃນແຜ່ນໂພລີເອທິລີນບໍລິສຸດທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງໃນກ່ອງຖົງມືທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນບໍລິສຸດໃນຍານ SPring-8 ໂດຍບໍ່ມີການພົວພັນກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ການກະກຽມຕົວຢ່າງສຳລັບ JB-1 (ຫີນອ້າງອີງທາງທໍລະນີສາດທີ່ອອກໂດຍອົງການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີວິທະຍາຂອງຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ Metropolitan.
INAA ຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດລັງສີປະສົມປະສານ ແລະ ນິວເຄຼຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກສ່ອງແສງສອງຄັ້ງດ້ວຍວົງຈອນການສ່ອງແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເລືອກຕາມເຄິ່ງຊີວິດຂອງນິວຄລີດທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກປະລິມານທາດ. ທຳອິດ, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກສ່ອງແສງໃນທໍ່ສ່ອງແສງແບບລົມເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ. ກະແສຂອງນິວຕຣອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນິວຕຣອນໄວໃນຮູບທີ 3 ແມ່ນ 4.6 × 1012 ແລະ 9.6 × 1011 cm-2 s-1, ຕາມລຳດັບ, ສຳລັບການກຳນົດເນື້ອໃນຂອງ Mg, Al, Ca, Ti, V ແລະ Mn. ສານເຄມີເຊັ່ນ MgO (ຄວາມບໍລິສຸດ 99.99%, Soekawa Chemical), Al (ຄວາມບໍລິສຸດ 99.9%, Soekawa Chemical), ແລະ ໂລຫະ Si (ຄວາມບໍລິສຸດ 99.999%, FUJIFILM Wako Pure Chemical) ຍັງໄດ້ຖືກສ່ອງແສງເພື່ອແກ້ໄຂປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍທີ່ແຊກແຊງເຊັ່ນ (n, n). ຕົວຢ່າງຍັງໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງດ້ວຍໂຊດຽມຄລໍໄຣ (ຄວາມບໍລິສຸດ 99.99%; MANAC) ເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນິວຕຣອນ.
ຫຼັງຈາກການສ່ອງແສງນິວຕຣອນ, ແຜ່ນໂພລີເອທິລີນດ້ານນອກໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍແຜ່ນໃໝ່, ແລະ ລັງສີແກມມາທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກຕົວຢ່າງ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງໄດ້ຖືກວັດແທກທັນທີດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບ Ge. ຕົວຢ່າງດຽວກັນນີ້ໄດ້ຖືກສ່ອງແສງຄືນໃໝ່ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງໃນທໍ່ສ່ອງແສງນິວເມຕິກ. 2 ມີກະແສນິວຕຣອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄວ 5.6 1012 ແລະ 1.2 1012 cm-2 s-1, ຕາມລຳດັບ, ສຳລັບການກຳນົດ Na, K, Ca, Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Ga, As, Content Se, Sb, Os, Ir ແລະ Au. ຕົວຢ່າງຄວບຄຸມຂອງ Ga, As, Se, Sb, Os, Ir, ແລະ Au ໄດ້ຖືກສ່ອງແສງໂດຍການໃຊ້ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ (ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 50 μg) ຂອງສານລະລາຍມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໃສ່ເຈ້ຍກອງສອງແຜ່ນ, ຕາມດ້ວຍການສ່ອງແສງຂອງຕົວຢ່າງ. ການນັບລັງສີແກມມາໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ສະຖາບັນລັງສີປະສົມປະສານ ແລະ ວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າ RI, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ Metropolitan. ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບການກຳນົດປະລິມານຂອງອົງປະກອບ INAA ແມ່ນຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວຽກງານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ.
ເຄື່ອງວັດແທກການຫັກເຫຂອງລັງສີເອັກສ໌ (Rigaku SmartLab) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຮູບແບບການຫັກເຫຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu A0029 (<1 ມກ), A0037 (≪1 ມກ) ແລະ C0087 (<1 ມກ) ທີ່ NIPR. ເຄື່ອງວັດແທກການຫັກເຫຂອງລັງສີເອັກສ໌ (Rigaku SmartLab) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຮູບແບບການຫັກເຫຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu A0029 (<1 ມກ), A0037 (≪1 ມກ) ແລະ C0087 (<1 ມກ) ທີ່ NIPR. Рентгеновский дифрактометр (Rigaku SmartLab) использовали для сбора дифракционных картин образцов Ryugu A0029 , A<0 3 г. C0087 (<1 мг) ໃນ NIPR. ເຄື່ອງວັດແທກການຫັກເຫຂອງລັງສີເອັກສ໌ (Rigaku SmartLab) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກຳຮູບແບບການຫັກເຫຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu A0029 (<1 ມກ), A0037 (≪1 ມກ), ແລະ C0087 (<1 ມກ) ໃນ NIPR.使用X 射线衍射仪(Rigaku SmartLab) 在NIPR 收集Ryugu 样品A0029 (<1 mg), A0037 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) 的衍塰。使用X 射线衍射仪(Rigaku SmartLab) 在NIPR 收集Ryugu 样品A0029 (<1 mg), A0037 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) 的衍塰。 Дифрактограммы образцов Ryugu A0029 (<1 мг), A0037 (<1 мг) и C0087 (<1 мг) были получены в NIPR с иовнкголь зовани дифрактометра (Rigaku SmartLab). ຮູບແບບການຫັກເຫຂອງລັງສີເອັກສ໌ຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu A0029 (<1 ມກ), A0037 (<1 ມກ) ແລະ C0087 (<1 ມກ) ໄດ້ຮັບທີ່ NIPR ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກການຫັກເຫຂອງລັງສີເອັກສ໌ (Rigaku SmartLab).ຕົວຢ່າງທັງໝົດຖືກບົດໃຫ້ເປັນຜົງລະອຽດໃສ່ແຜ່ນຊິລິໂຄນທີ່ບໍ່ສະທ້ອນແສງໂດຍໃຊ້ແຜ່ນແກ້ວແຊຟໄຟ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຈາຍໃຫ້ທົ່ວແຜ່ນຊິລິໂຄນທີ່ບໍ່ສະທ້ອນແສງໂດຍບໍ່ມີຂອງແຫຼວ (ນ້ຳ ຫຼື ເຫຼົ້າ). ເງື່ອນໄຂການວັດແທກມີດັ່ງນີ້: ລັງສີເອັກສ໌ Cu Kα ຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ແຮງດັນທໍ່ 40 kV ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທໍ່ 40 mA, ຄວາມຍາວຂອງຮອຍຂີດຈຳກັດແມ່ນ 10 ມມ, ມຸມເບກຕ່າງແມ່ນ (1/6)°, ຄວາມໄວໃນການໝຸນໃນລະນາບແມ່ນ 20 rpm, ແລະ ຂອບເຂດແມ່ນ 2θ (ມຸມ Bragg ສອງເທົ່າ) ແມ່ນ 3-100° ແລະ ໃຊ້ເວລາປະມານ 28 ຊົ່ວໂມງເພື່ອວິເຄາະ. ເຕັກໂນໂລຊີ Bragg Brentano ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້. ເຄື່ອງກວດຈັບແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບເຄິ່ງຕົວນຳຊິລິໂຄນໜຶ່ງມິຕິ (D/teX Ultra 250). ລັງສີເອັກສ໌ຂອງ Cu Kβ ໄດ້ຖືກກຳຈັດອອກໂດຍໃຊ້ຕົວກອງ Ni. ໂດຍການໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ມີຢູ່, ການວັດແທກຂອງ magnesian saponite ສັງເຄາະ (JCSS-3501, Kunimine Industries CO. Ltd), serpentine (leaf serpentine, Miyazu, Nikka) ແລະ pyrrhotite (monoclinic 4C, Chihua, Mexico Watts) ໄດ້ຖືກປຽບທຽບເພື່ອລະບຸຈຸດສູງສຸດ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການຫັກເຫຂອງໄຟລ໌ຜົງຈາກສູນຂໍ້ມູນການຫັກເຫສາກົນ, dolomite (PDF 01-071-1662) ແລະ magnetite (PDF 00-019-0629). ຂໍ້ມູນການຫັກເຫຈາກ Ryugu ຍັງໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ hydroaltered carbonaceous chondrites, Orgueil CI, Y-791198 CM2.4, ແລະ Y 980115 CY (ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ III, 500–750°C). ການປຽບທຽບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ Orgueil, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນກັບ Y-791198 ແລະ Y 980115.
ສະເປກຕຣຳ NEXAFS ທີ່ມີຂອບຄາບອນ K ຂອງພາກສ່ວນບາງໆຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດຈາກ FIB ໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ຊ່ອງທາງ STXM BL4U ທີ່ສະຖານທີ່ຊິນໂຄຣຕຣອນ UVSOR ທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດໂມເລກຸນ (Okazaki, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ). ຂະໜາດຈຸດຂອງລຳແສງທີ່ໂຟກັດດ້ວຍແຜ່ນເຂດ Fresnel ແມ່ນປະມານ 50 nm. ຂັ້ນຕອນພະລັງງານແມ່ນ 0.1 eV ສຳລັບໂຄງສ້າງທີ່ລະອຽດຂອງພາກພື້ນຂອບໃກ້ (283.6–292.0 eV) ແລະ 0.5 eV (280.0–283.5 eV ແລະ 292.5–300.0 eV) ສຳລັບພາກພື້ນດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ. ເວລາສຳລັບແຕ່ລະພິກເຊວຮູບພາບຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 2 ms. ຫຼັງຈາກການລະບາຍອອກ, ຫ້ອງວິເຄາະ STXM ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຮີລຽມທີ່ຄວາມດັນປະມານ 20 mbar. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລອຍຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນເລເຊີ X ໃນຫ້ອງ ແລະ ຕົວຖືຕົວຢ່າງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ/ຫຼື ການຜຸພັງ. ສະເປກຕຣຳຄາບອນ NEXAFS K-edge ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ອນກັນໂດຍໃຊ້ຊອບແວ aXis2000 ແລະຊອບແວປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ STXM ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າກ່ອງໂອນຕົວຢ່າງ ແລະ ກ່ອງໃສ່ຖົງມືແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຜຸພັງ ແລະ ການປົນເປື້ອນຂອງຕົວຢ່າງ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະ STXM-NEXAFS, ສ່ວນປະກອບໄອໂຊໂທບຂອງໄຮໂດຣເຈນ, ຄາບອນ, ແລະໄນໂຕຣເຈນຂອງຊິ້ນສ່ວນ Ryugu FIB ໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ການຖ່າຍພາບໄອໂຊໂທບດ້ວຍ JAMSTEC NanoSIMS 50L. ລຳແສງປະຖົມ Cs+ ທີ່ມີຈຸດສຸມປະມານ 2 pA ສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ປະມານ 13 pA ສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນແມ່ນຖືກ rasterized ໃນພື້ນທີ່ປະມານ 24 × 24 µm2 ຫາ 30 × 30 µm2 ໃນຕົວຢ່າງ. ຫຼັງຈາກການສີດພົ່ນລ່ວງໜ້າ 3 ນາທີທີ່ກະແສລຳແສງປະຖົມທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຂງແຮງ, ການວິເຄາະແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກການສະຖຽນລະພາບຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງລຳແສງທຸຕິຍະພູມ. ສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ, ຮູບພາບຂອງ 12C–, 13C–, 16O–, 12C14N– ແລະ 12C15N– ໄດ້ຮັບພ້ອມກັນໂດຍໃຊ້ການກວດຈັບ multiplex ຕົວຄູນເອເລັກຕຣອນເຈັດຕົວທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂອງມວນສານປະມານ 9000, ເຊິ່ງພຽງພໍທີ່ຈະແຍກສານປະກອບໄອໂຊໂທບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ການແຊກແຊງ (ເຊັ່ນ: 12C1H ໃນ 13C ແລະ 13C14N ໃນ 12C15N). ສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ, ຮູບພາບ 1H-, 2D- ແລະ 12C- ໄດ້ຮັບດ້ວຍຄວາມລະອຽດມວນສານປະມານ 3000 ດ້ວຍການກວດຈັບຫຼາຍຄັ້ງໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນເອເລັກຕຣອນສາມຕົວ. ການວິເຄາະແຕ່ລະຄັ້ງປະກອບດ້ວຍຮູບພາບສະແກນ 30 ຮູບຂອງພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ໂດຍຮູບພາບໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 256 × 256 ພິກເຊວສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ 128 × 128 ພິກເຊວສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ. ເວລາຊັກຊ້າແມ່ນ 3000 µs ຕໍ່ພິກເຊວສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ 5000 µs ຕໍ່ພິກເຊວສຳລັບການວິເຄາະໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ 1-hydroxybenzotriazole hydrate ເປັນມາດຕະຖານໄຮໂດຣເຈນ, ຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນໄອໂຊໂທບເພື່ອປັບການແບ່ງສ່ວນມວນສານເຄື່ອງມື45.
ເພື່ອກຳນົດສ່ວນປະກອບໄອໂຊໂທບຊິລິກອນຂອງແກຣໄຟດ໌ກ່ອນແສງອາທິດໃນໂປຣໄຟລ໌ FIB C0068-25, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຕົວຄູນເອເລັກຕຣອນຫົກຕົວທີ່ມີຄວາມລະອຽດມວນສານປະມານ 9000. ຮູບພາບປະກອບດ້ວຍ 256 × 256 ພິກເຊວທີ່ມີເວລາຊັກຊ້າ 3000 µs ຕໍ່ພິກເຊວ. ພວກເຮົາໄດ້ປັບເຄື່ອງມືການແຍກສ່ວນມວນສານໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຊິລິກອນເປັນມາດຕະຖານໄອໂຊໂທບໄຮໂດຣເຈນ, ຄາບອນ, ແລະ ຊິລິກອນ.
ຮູບພາບໄອໂຊໂທບໄດ້ຖືກປະມວນຜົນໂດຍໃຊ້ຊອບແວການຖ່າຍພາບ NanoSIMS45 ຂອງ NASA. ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂສຳລັບເວລາຕາຍຂອງຕົວຄູນເອເລັກຕຣອນ (44 ns) ແລະ ຜົນກະທົບການມາຮອດເກືອບພ້ອມໆກັນ. ການຈັດລຽງການສະແກນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບແຕ່ລະຮູບພາບເພື່ອແກ້ໄຂການເລື່ອນຂອງຮູບພາບໃນລະຫວ່າງການໄດ້ມາ. ຮູບພາບໄອໂຊໂທບສຸດທ້າຍແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເພີ່ມໄອອອນສຳຮອງຈາກແຕ່ລະຮູບພາບສຳລັບແຕ່ລະພິກເຊວການສະແກນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະ STXM-NEXAFS ແລະ NanoSIMS, ພາກສ່ວນ FIB ດຽວກັນໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣອນສົ່ງຜ່ານ (JEOL JEM-ARM200F) ທີ່ແຮງດັນເລັ່ງ 200 kV ທີ່ Kochi, JAMSTEC. ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ TEM ສະໜາມສະຫວ່າງ ແລະ TEM ສະແກນມຸມສູງໃນສະໜາມມືດ. ໄລຍະແຮ່ທາດໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍການກະຈາຍເອເລັກຕຣອນຈຸດ ແລະ ການຖ່າຍພາບແຖບແລດຕິສ, ແລະ ການວິເຄາະທາງເຄມີໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ EDS ດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບຊິລິໂຄນ 100 mm2 ແລະ ຊອບແວສະຖານີວິເຄາະ JEOL 4.30. ສຳລັບການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງລັງສີ X ລັກສະນະສຳລັບແຕ່ລະອົງປະກອບໄດ້ຖືກວັດແທກໃນຮູບແບບການສະແກນ TEM ດ້ວຍເວລາການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົງທີ່ 30 ວິນາທີ, ພື້ນທີ່ສະແກນລຳແສງປະມານ 100 × 100 nm2, ແລະ ກະແສລຳແສງ 50 pA. ອັດຕາສ່ວນ (Si + Al)-Mg-Fe ໃນຊິລິເຄດຊັ້ນໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍໃຊ້ສຳປະສິດການທົດລອງ k, ແກ້ໄຂຄວາມໜາ, ໄດ້ມາຈາກມາດຕະຖານຂອງ pyropagarnet ທຳມະຊາດ.
ຮູບພາບ ແລະ ການວິເຄາະທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານຂອງ JAXA (DARTS) https://www.darts.isas.jaxa.jp/curation/hayabusa2. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ.
Kitari, K. ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນປະກອບພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 162173 Ryugu ຕາມທີ່ສັງເກດເຫັນໂດຍເຄື່ອງມື Hayabusa2 NIRS3. ວິທະຍາສາດ 364, 272–275.
Kim, AJ ຊັ້ນຄາບອນເນດຊ໌ຊ໌ (CY): ຄ້າຍຄືກັນກັບໜ້າດິນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Ryugu? ວາລະສານ Geochemistry 79, 125531 (2019).
Pilorjet, S. ແລະ ອື່ນໆ. ການວິເຄາະອົງປະກອບຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົວຢ່າງ Ryugu ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດໄຮເປີສະເປກຕຣຳ MicroOmega. National Astron. 6, 221–225 (2021).
ຢາດາ, ທ. ແລະ ອື່ນໆ. ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງ Hyabusa2 ທີ່ສົ່ງຄືນມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍປະເພດ C Ryugu. National Astron. 6, 214–220 (2021).
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-26-2022


