ਅਸਟੇਰੋਇਡ ਰਯੁਗੂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾਸੋਲਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ

Nature.com 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀਮਿਤ CSS ਸਮਰਥਨ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੋ)।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸੀ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਾਈਟਸ ਆਪਣੀ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਹੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਯਾਬੁਸਾ-2 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੋਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੰਡਿਤ ਪਰ ਪਾਣੀ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ CI (ਇਵੁਨਾ-ਕਿਸਮ) ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਅਮੀਰ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30 ° C ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾਇਜ਼ੋਨਿਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਸੋਲਰ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਪਰਦੇਸੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੈ।
ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਜਾਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JAXA) Hayabusa2 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਰਯੁਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਮੋਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।ਹਯਾਬੁਸਾ-2 'ਤੇ ਨਿਅਰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ (NIRS3) ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਥਰਮਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ-ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੇਲ CY ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟ (ਯਾਮਾਟੋ ਕਿਸਮ) ਹੈ 2. ਰਯੁਗੂ ਦੇ ਘੱਟ ਐਲਬੇਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪੋਰੋਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਯਾਬੂਸਾ-2 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਰਯੁਗਾ 'ਤੇ ਦੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।21 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਤਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਏ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਵਾਰਡ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। JAXA-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ CI4 ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਵੱਖ-ਵੱਖ" ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।CY ਜਾਂ CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਮਾਨ, Ryugu ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਸਿਰਫ Ryugu ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ, ਐਲੀਮੈਂਟਲ, ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਯੁਗੂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੱਠ ਰਯੁਗੂ ਗੋਲੀਆਂ (ਲਗਭਗ 60mg ਕੁੱਲ), ਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਸੀ ਤੋਂ, ਕੋਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਯੁਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਬਾਹਰੀ ਨਮੂਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ, ਇੰਟਰਪਲੇਨੇਟਰੀ ਡਸਟ ਕਣਾਂ (IDPs) ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਟਾਰਡਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ।
ਪੰਜ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ (A0029, A0037, C0009, C0014 ਅਤੇ C0068) ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਣਿਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀਕ- ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ (~64–88 vol.%; Fig. Supplement) ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਰਣੀ 1)।ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟਸ ਬਰੀਕ-ਦਾਣੇਦਾਰ, ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਅਮੀਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਪਿਨੇਟ ਐਗਰੀਗੇਟਸ (ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੱਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ ਕਣ ਸੱਪਨਟਾਈਨ-ਸੈਪੋਨਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਚਿੱਤਰ 1c)।(Si + Al)-Mg-Fe ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕ ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪਨਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਪੋਨਾਈਟ (ਚਿੱਤਰ 2a, b) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਖਣਿਜ (~2–21 ਵੋਲਯੂਮ%), ਸਲਫਾਈਡ ਖਣਿਜ (~2.4–5.5 ਵੋਲਯੂਮ%), ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ (~3.6–6.8 ਵਾਲੀਅਮ%) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਅਧਿਐਨ (C0009) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਿਲੀਕੇਟਸ (ਓਲੀਵਿਨ ਅਤੇ ਪਾਈਰੋਕਸੀਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ (~ 0.5 ਵੋਲਯੂਮ%) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰਯੁਗੂ ਪੱਥਰ5 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਿਲੀਕੇਟ ਰਯੁਗੂ ਪੈਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ C0009 ਪੈਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਿਆਂ (ਕੁਝ ਸੌ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਨਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ।ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਣਾਂ, ਫਰੇਮਬੋਇਡਜ਼, ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਸਲਫਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਰੋਟਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ/ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਲੈਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਪੈਂਟਲੈਂਡਾਈਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਰਰੋਟਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਪੜਾਅ (<10 µm ਆਕਾਰ) ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਅਮੀਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਪੜਾਅ (<10 µm ਆਕਾਰ) ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਅਮੀਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Богатые углеродом фазы (размером <10 мкм) встречаются повсеместно в богатой филлосиликатами матрице. ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਪੜਾਅ (<10 µm ਆਕਾਰ) ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਅਮੀਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।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. ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਪੜਾਅ (<10 µm ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਅਮੀਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। C0087 ਅਤੇ A0029 ਅਤੇ A0037 ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿਵਰਣ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ CI (Orgueil) ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ C0087 (Orgueil) chondrite (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਵਾਈ.) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਿੱਤਰ 2)।ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ (A0098, C0068) ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੱਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ chondrite 6 CI (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ, ਚਿੱਤਰ 2 ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 2) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, CM ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਤੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Mn ਅਤੇ Zn, ਅਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 7 ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ, ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ CI8,9,10 ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ।ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਵਾਦ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਹਾਈਡ੍ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਣਿਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
a, Mg Kα (ਲਾਲ), Ca Kα (ਹਰਾ), Fe Kα (ਨੀਲਾ), ਅਤੇ S Kα (ਪੀਲਾ) ਸੁੱਕਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਗ C0068 ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰ।ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ (ਲਾਲ: ~88 ਵੋਲ%), ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ (ਡੋਲੋਮਾਈਟ; ਹਲਕਾ ਹਰਾ: ~1.6 ਵੋਲ%), ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ (ਨੀਲਾ: ~5.3 ਵੋਲ%) ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡਜ਼ (ਪੀਲੇ: ਸਲਫਾਈਡ = ~2.5% ਵੋਲਯੂਮ%) ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡਜ਼ (ਪੀਲੇ: ਸਲਫਾਈਡ = ~2.5% ਵੋਲਯੂਮ%) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੈਕ-ਇਮਡੋਲਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਰਡ ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਦਾ ਚਿੱਤਰ; FeS ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ; ਮੈਗ – ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ; ਜੂਸ – ਸਾਬਣ ਪੱਥਰ; Srp – ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ। c, ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ (TEM) ਇੱਕ ਆਮ ਸੈਪੋਨਾਈਟ-ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਇੰਟਰਗਰੋਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜੋ 0.7 nm ਅਤੇ 1.1 nm, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਪੋਨਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਪੋਨਾਈਟ ਜਾਲੀ ਬੈਂਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ryugu A0037 (ਠੋਸ ਲਾਲ ਚੱਕਰ) ਅਤੇ C0068 (ਠੋਸ ਨੀਲੇ ਚੱਕਰ) ਕਣਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ (% ਤੇ) ਦੀ ਰਚਨਾ (Si+Al)-Mg-Fe ਟਰਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।a, ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਸਲੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ (Ivuna, Orgueil, Alais) 16 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਬ ਮਾਈਕ੍ਰੋਅਨਾਲਿਸਿਸ (EPMA) ਨਤੀਜੇ।b, ਸਕੈਨਿੰਗ TEM (STEM) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ (EDS) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ Orgueil9 ਅਤੇ Murchison46 meteorites ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ IDP47 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਰੀਕ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।a ਅਤੇ b ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੈਪੋਨਾਈਟ ਅਤੇ ਸੱਪਨਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਭੰਗ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।a ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਅਮੀਰ ਰਚਨਾ ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ EPMA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।b ਵਿੱਚ ਸੈਪੋਨਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ Si ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ ਪਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਸਾਈਜ਼ਡ ਅਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਅਮੀਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: A0037 ਲਈ N=69, EPMA ਲਈ N=68, C0068 ਲਈ N=68, A0037 ਲਈ N=19 ਅਤੇ STEM-EDS ਲਈ C0068 ਲਈ N=27।c, chondrite ਮੁੱਲ CI (Orgueil), CY (Y-82162) ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਡੇਟਾ (CM ਅਤੇ C2-ung) 41,48,49 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਈਓਕਸੀ ਕਣ Ryugu C0014-4 ਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨਕਸ਼ਾ।ਅਸੀਂ ਔਰਗੁਏਲ ਅਤੇ Y-82162 meteorites ਲਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।CCAM ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਚੰਦਰਾਈਟ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, TFL ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ।d, Δ17O ਅਤੇ δ18O Ryugu ਕਣ C0014-4, CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟ (Orgueil), ਅਤੇ CY chondrite (Y-82162) (ਇਸ ਅਧਿਐਨ) ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ।Δ17O_Ryugu: Δ17O C0014-1 ਦਾ ਮੁੱਲ।Δ17O_Orgueil: Orgueil ਲਈ ਔਸਤ Δ17O ਮੁੱਲ।Δ17O_Y-82162: Y-82162 ਲਈ ਔਸਤ Δ17O ਮੁੱਲ।ਸਾਹਿਤ 41, 48, 49 ਤੋਂ CI ਅਤੇ CY ਡੇਟਾ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੇਜ਼ਰ ਫਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ (ਤਰੀਕਿਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਰ C0014 ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੇ 1.83 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਔਰਗੁਏਲ (ਸੀਆਈ) (ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ = 8.96 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ Y-82162 (ਸੀਵਾਈ) (ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ = 5.11 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 3) ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਾਪੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਅੰਜੀਰ 'ਤੇ.2d Y-82162 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਗੁਏਲ ਅਤੇ ਰਯੁਗੂ ਦੇ ਭਾਰ ਔਸਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Δ17O ਅਤੇ δ18O ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।Ryugu C0014-4 ਕਣ ਦਾ Δ17O 2 sd 'ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਰਜੀਲ ਕਣ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।Ryugu ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ Orgeil ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ Δ17O ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1864 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ 11 ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੈਰੇਸਟਰੀ ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸਲਫੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਰਜੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ CY chondrites ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ CY chondrites ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਰਯੁਗੂ ਦੇ ਔਰਬਿਟਲ ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ CY ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ.ਦੂਜੇ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੇਪਰ 12 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਅਤੇ CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮਾਈਕਰੋਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਪੂਰਕ ਚਿੱਤਰ 3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਆਇਨ ਬੀਮ ਫਰੈਕਸ਼ਨ (FIB) C0068.25 (Figs. 3a–f) ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਸੈਕਸ਼ਨ C0068.25 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ (NEXAFS) ਦਾ ਬਾਰੀਕ ਬਣਤਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਸੋਸ਼ਣ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸੁਗੰਧਿਤ ਜਾਂ C=C (285.2 eV), C=O (286.5 eV), CH (287.5 eV) ਅਤੇ C(=O)O (287.8.8.8. ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੈ -287.5 ਈ.ਵੀ.) ਬਣਤਰ ਹੈ। 3a), ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ।C0068.25 ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​CH ਸਿਖਰ (287.5 eV) ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਜੈਵਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ IDP14 ਅਤੇ ਸਟਾਰਡਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਮੇਟਰੀ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।287.5 eV 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​CH ਸਿਖਰ ਅਤੇ 285.2 eV 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜਾਂ C=C ਸਿਖਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ (ਚਿੱਤਰ 3a ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਿੱਤਰ 3a) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ (ਜਾਂ C=C) ਕਾਰਬਨ ਬਣਤਰ (ਚਿੱਤਰ 3c,d) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, A0037,22 (ਪੂਰਕ ਚਿੱਤਰ 3) ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ।ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਖਣਿਜ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰਾਈਟ CI 16 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 1)।ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਕਾਰਬਨ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ-ਓਐਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਟੈਗਿਸ਼ ਝੀਲ ਦੇ ਮੀਟੋਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸੀ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸਟੋਰਾਇਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਓਮੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ-ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਹਾਈਪਰਸਪੈਕਟਰਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ/ਸੁਗੰਧਿਤ CHs ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਰਯੁਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
a, NEXAFS ਕਾਰਬਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ (C=C) ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ (ਲਾਲ), ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ (ਹਰੇ), ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਨੀਲੇ) ਵਿੱਚ 292 eV ਤੱਕ ਸਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਸਲੇਟੀ ਲਾਈਨ ਮਰਚੀਸਨ 13 ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਜੈਵਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈ।au, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ।b, ਸਕੈਨਿੰਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ (STXM) ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ K- ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।c, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ (C=C) ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ (ਲਾਲ), ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ (ਹਰੇ), ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਨੀਲੇ) ਦੇ ਨਾਲ RGB ਸੰਯੁਕਤ ਪਲਾਟ।d, ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ b ਅਤੇ c ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।e, b ਅਤੇ c ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੈਨੋਸਫੀਅਰ (ng-1)।ਲਈ: ਪਾਈਰੋਟਾਈਟ।Pn: ਨਿਕਲ-ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ।f, ਨੈਨੋਸਕੇਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਇਨ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੈਟਰੀ (ਨੈਨੋਸਿਮਸ), ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (1H), ਕਾਰਬਨ (12C), ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (12C14N) ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਚਿੱਤਰ, 12C/1H ਤੱਤ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ δD, δ13C, ਅਤੇ δ15N ਆਈਸੋਟੋਪ ਚਿੱਤਰ - ਪ੍ਰੀਸਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ਼ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਗ੍ਰਾਫ਼ 3-ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਐਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਚਿੱਤਰ ary ਸਾਰਣੀ 4).
ਮਰਚਿਸਨ ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਧਿਐਨ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਐਲੀਫੇਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ CH ਬਾਂਡ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30°C ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਤਾਪਮਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਸਾਲ 100°C ਅਤੇ 0°C 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ)।.ਜੇਕਰ ਪੂਰਵਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੋਤ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟ-ਅਮੀਰ A0037 ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ-ਅਮੀਰ ਅਲੀਫੇਟਿਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਯੁਗੂ ਅਨਾਜ (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 1) 20 ਵਿੱਚ ਘਣ ਫੈਲਡਸਪਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰੈਕਸ਼ਨ C0068.25 (ng-1; Figs. 3a–c,e) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਨੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ (ਜਾਂ C=C), ਮੱਧਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ, ਅਤੇ C(=O)O ਅਤੇ C=O ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।.ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਾਂਡਰਾਈਟਸ (ਚਿੱਤਰ 3a) 17,21 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਕ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨੈਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਲੇਕ ਟੈਗਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਸਫੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰਮਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਤਰ 22,23 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਤ ਪੌਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਸੁਗੰਧਿਤ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਨਜੀ -1 ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕਲਾਤਮਕ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ng-1 ਵਿੱਚ ਏਮਬੈਡਡ ਅਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕੇਟ (Fig. 3e), ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕੇਟ ਐਨਜੀ-1 ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਲਮਈ/ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਦੇ ਅਮੋਰਫਿਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
C0068.25 ਸੈਕਸ਼ਨ (Fig. 3f) ਦੇ NanoSIMS ਆਇਨ ਚਿੱਤਰ δ13C ਅਤੇ δ15N ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, 30,811‰ (ਚਿੱਤਰ 3f ਵਿੱਚ δ13C ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ PG-1) (ਟੀ. 3f ਵਿੱਚ 13C ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸੋਲਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।ਐਕਸ-ਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰੇਨ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ TEM ਚਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ 0.3 nm ਦੇ ਬੇਸਲ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ δD (841 ± 394‰) ਅਤੇ δ15N (169 ± 95‰) ਦੇ ਮੁੱਲ, ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ C = δ3±3‰ 321 ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।‰, δ15N = 67 ± 15 ‰) C0068.25 (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 4) ਵਿੱਚ।ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਟਿਕ-ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CI ਕਾਂਡਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਮੂਲ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਿਲੀਕੇਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਸਨ।ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲੈਨੇਟਰੀ ਡਿਸਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀਫਾਟਿਕ-ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਯੁਗੂ (ਵੱਡੇ) ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਰਯੁਗੂ ਦਾ ਆਕਾਰ (<1.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਾਈਡ੍ਰਸ ਖਣਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਮਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ25। ਰਯੁਗੂ ਦਾ ਆਕਾਰ (<1.0 ਕਿ.ਮੀ.) ਹਾਈਡ੍ਰਸ ਖਣਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਮਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ25। Размер (<1,0 км) Рюгу слишком мал, чтобы поддерживать достаточное внутреннее тепло для водного изменения слишком слишком. 25. ਆਕਾਰ (<1.0 ਕਿ.ਮੀ.) ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਯੁਗੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ25। ਰਯੁਗੂ 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牿牿知。 ਰਯੁਗੂ 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牿牿知。 Размер Рюгу (<1,0 км) слишком мал, чтобы поддерживать внутреннее тепло для изменения воды с образованением воды с образовавынем. ਰਯੁਗੂ (<1.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ25।ਇਸ ਲਈ, ਰਯੁਗੂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ FIB ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਭਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਯੁਗੂ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਟੇ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ CM ਪੈਰਿਸ 24, 26 ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ (CI ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲੋਂ D ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
A0002.23 ਅਤੇ A0002.26, A0037.22 ਅਤੇ A0037.23 ਅਤੇ C0068.23, C0068.23 ਅਤੇ C0068.23, C0068.25 ਅਤੇ C0068.26 FIB ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ FIB ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ δD ਅਤੇ δ15N ਦੇ ਪਲਾਟ A0002.23 ਅਤੇ ਏ. ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ noSIMS ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।4 (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 4) 27,28।A0002, A0037, ਅਤੇ C0068 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ δD ਅਤੇ δ15N ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਬਦਲਾਅ IDP ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ CM ਅਤੇ CI ਕਾਂਡਰਾਈਟਸ (ਚਿੱਤਰ 4) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਮੇਟ 29 ਨਮੂਨੇ (-240 ਤੋਂ 1655‰) ਲਈ δD ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰਯੁਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।Ryukyu ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੇ δD ਅਤੇ δ15N, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੁਪੀਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਓਰਟ ਕਲਾਉਡ (ਚਿੱਤਰ 4) ਦੇ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ।CI chondrites ਦੇ ਹੇਠਲੇ δD ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੇਲਜ਼, ਲੇਕ ਟੈਗਿਸ਼, ਅਤੇ IDP ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ δD ਅਤੇ δN ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜਲਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਯੁਗੂ ਅਤੇ IDP ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ δD ਅਤੇ δN ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IDPs ਕਾਮੇਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਰਯੁਗੂ ਵਿੱਚ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ (1) ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ-ਅਮੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 31 ਅਤੇ (2) ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦਾ D/H ਅਨੁਪਾਤ 32।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਯੁਗੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ δ13C ਅਤੇ δ15N (ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 4) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ H ਅਤੇ N ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ (ਲਾਲ ਚੱਕਰ: A0002, A0037; ਨੀਲੇ ਚੱਕਰ: C0068) ਸੂਰਜੀ ਤੀਬਰਤਾ 27, ਜੁਪੀਟਰ ਮੀਨ ਫੈਮਿਲੀ (JFC27), ਅਤੇ Oort ਕਲਾਉਡ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ (OCC27), IDP28, ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਸਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।meteorite 27 (CI, CM, CR, C2-ung) ਦੀ ਤੁਲਨਾ।ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 4 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ H ਅਤੇ N ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਮੁੱਲ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 26,27,33 ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਫਾਈਲੋਸੀਲੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਟੇ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਬਰੀਕ-ਦਾਣੇਦਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ 16,34 ਅਤੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਿਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CI meteorites, ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭੂ-ਰਸਾਇਣਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 6,10 ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਮੂਨੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਅਲਿਫੇਟਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਈਡ੍ਰਸ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾਸੋਲਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ37।ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਰਾਇਡਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।ਰਯੁਗੂ ਕਣ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਨ।
ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਕ੍ਰੋਟ੍ਰੋਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (SR-XCT) ਅਤੇ SR ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਸਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ (XRD)-CT, FIB-STXM-NEXAFS-NanoSIMS-TEM ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ (SEM)-EDS, EPMA, XRD, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੌਨ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (INAA), ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਫਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵੋਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰਕ ਚਿੱਤਰ 3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਯੁਗੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਣ ਹਯਾਬੁਸਾ-2 ਰੀਐਂਟਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਗਾਮਿਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।JAXA-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇੰਟਰ-ਸਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬੈਗ (10 ਜਾਂ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਨੀਲਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਵਾਤਾਵਰਣ.y ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੰਦਗੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕਣ) ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ38।ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ) ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਟੈਂਟਲਮ ਚਿਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਿਪਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਆਰਾ (ਮੀਵਾ ਫੋਸਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡੀਡਬਲਯੂਐਸ 3400) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈਪੌਕਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ) ਨੂੰ ਓ.2000 ਡਿਗਰੀ - 600 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ~50-100 ppm)।ਇੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਪਿਊਰ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਮੀਟੋਰਾਈਟ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (CI: Orgueil, CM2.4: Yamato (Y)-791198, CY: Y-82162 ਅਤੇ CY: Y 980115) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NIPR) meteorite ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
SR-XCT, NanoSIMS, STXM-NEXAFS ਅਤੇ TEM ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਲਟਰਾਥਿਨ ਨਮੂਨਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 38।
Ryugu ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ SR-XCT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ BL20XU/SPring-8 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ CT ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐਲ) ਮੋਡ, ਨਮੂਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (NH) ਮੋਡ।ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜੱਟਲ ਪਲੇਨ ਖਣਿਜ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ 2D ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ XRD-CT ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ CT ਅਤੇ XRD-CT ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਡਬਲਯੂਐਲ ਮੋਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਟੈਕਟਰ (BM AA40P; Hamamatsu Photonics) ਇੱਕ ਵਾਧੂ 4608 × 4608 ਪਿਕਸਲ ਮੈਟਲ-ਆਕਸਾਈਡ-ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ (CMOS) ਕੈਮਰਾ (C14120-20P; ਹਮਾਮਾਤਸੂ ਫੋਟੋਨਿਕਸ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10µm3m3 ਕ੍ਰੋਮਟੀਅਮ ਮੋਟੀ ਕ੍ਰਾਈਲਟਿਊਮ ਐਲਯੂਟਿਗਰ (ਸੀ. O12:Ce) ਅਤੇ ਰੀਲੇਅ ਲੈਂਸ।WL ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 0.848 µm ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, WL ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (FOV) ਆਫਸੈੱਟ CT ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।NH ਮੋਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਟੈਕਟਰ (BM AA50; Hamamatsu Photonics) ਇੱਕ 20 µm ਮੋਟੇ gadolinium-aluminium-gallium garnet (Gd3Al2Ga3O12) ਸਕਿੰਟੀਲੇਟਰ, ਇੱਕ CMOS ਕੈਮਰਾ (C11440-22CU) pix2048 × 204 ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।ਹਮਾਮਤਸੂ ਫੋਟੋਨਿਕਸ) ਅਤੇ ਇੱਕ ×20 ਲੈਂਸ।NH ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ~0.25 µm ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ~0.5 mm ਹੈ।XRD ਮੋਡ (BM AA60; Hamamatsu Photonics) ਲਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇੱਕ 50 µm ਮੋਟੀ P43 (Gd2O2S:Tb) ਪਾਊਡਰ ਸਕਰੀਨ, ਇੱਕ 2304 × 2304 ਪਿਕਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ CMOS ਕੈਮਰਾ (C15440-20UP; ਹੈਲੇਨ ਮੈਟ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੈਲੇਨ ਰੀਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।ਡਿਟੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ 19.05 µm ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰ 43.9 mm2 ਹੈ।FOV ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ WL ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਸੈੱਟ CT ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।CT ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 180° ਤੋਂ 360° ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਤਿਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ 0° ਤੋਂ 180° ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
XRD ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੀਮ ਇੱਕ ਫਰੈਸਨੇਲ ਜ਼ੋਨ ਪਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮ ਸਟੌਪ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ।2θ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 1.43° ਤੋਂ 18.00° (ਗਰੇਟਿੰਗ ਪਿੱਚ d = 16.6–1.32 Å) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਪਾਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਮੂਨਾ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਕੈਨ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਧੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ।ਜੇਕਰ ਖਣਿਜ ਕਣ ਬ੍ਰੈਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 180° ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਿਤਿਜੀ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਕਣਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਕੈਨ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।SR-XRD-CT ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਭਗ SR-XRD ਪਰਖ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹਨ।XRD-CT ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 69 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।2θ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਿੱਤਰ 1.2° ਤੋਂ 17.68° (d = 19.73 ਤੋਂ 1.35 Å) ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਬੀਮ ਅਤੇ ਬੀਮ ਲਿਮਿਟਰ ਦੋਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਖਿਤਿਜੀ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ 180° ਘੁੰਮਾਓ।SR-XRD-CT ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਖਣਿਜ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਰੀਜੱਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 500-1000 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਊਰਜਾ 30 keV 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।180° ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ CT ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1800 ਸੀ (ਆਫਸੈੱਟ CT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 3600), ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਮਾਂ WL ਮੋਡ ਲਈ 100 ms, NH ਮੋਡ ਲਈ 300 ms, XRD ਲਈ 500 ms, ਅਤੇ 50 ms ਸੀ।XRD-CT ms ਲਈ ms.ਆਮ ਨਮੂਨਾ ਸਕੈਨ ਸਮਾਂ WL ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ, NH ਮੋਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ, XRD ਲਈ 3 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ SR-XRD-CT ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
CT ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੋਲਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਜੇਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ 80 cm-1 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਅਟੈਨਯੂਏਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਲਾਈਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3D ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ muXRD ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ XRD ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਪੋਕਸੀ-ਸਥਿਰ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ (A0029, A0037, C0009, C0014 ਅਤੇ C0068) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ 0.5 µm (3M) ਡਾਇਮੰਡ ਲੈਪਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ (AZtec) ਨਾਲ ਲੈਸ JEOL JSM-7100F SEM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ NIPR ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਚਿੱਤਰਾਂ (BSE) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਸਕੈਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਊਰਜਾ) ਤਸਵੀਰ.ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਬ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਨਲਾਈਜ਼ਰ (EPMA, JEOL JXA-8200) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।5 nA 'ਤੇ ਫਾਈਲੋਸਿਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, 15 keV 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਾਪਦੰਡ, 30 nA 'ਤੇ ਸਲਫਾਈਡਜ਼, ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ, ਓਲੀਵਿਨ ਅਤੇ ਪਾਈਰੋਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ।ਮਾਡਲ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਪਸ ਅਤੇ BSE ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮੇਜਜੇ 1.53 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਖਣਿਜ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸਨ।
ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਲੇਜ਼ਰ ਫਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਜ਼, ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਯਾਬੂਸਾ 2 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 38 ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਮੂਨਾ ਲੋਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗਲੋਵ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 0.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।Hayabusa2 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ Ni ਨਮੂਨਾ ਧਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਛੇਕ (ਵਿਆਸ 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਡੂੰਘਾਈ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ), ਇੱਕ ਹਯਾਬੂਸਾ2 ਕਣਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਓਬਸੀਡੀਅਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਆਰ ਲਈ ਸੀ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ Hayabusa2 ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ BaF2 ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਮੂਨੇ ਲਈ BrF5 ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ Ni ਨਮੂਨਾ ਧਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਮਿਕਸਿੰਗ ਚੈਨਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਫਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੋ-ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟਿਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ EVAC ਕਵਿੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ CeFIX 38 ਚੇਨ ਕਲੈਂਪ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟੀ BaF2 ਵਿੰਡੋ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਨਮੂਨਾ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨੇਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਭਗ 95 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰਾਤ ਭਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਜ਼ਬ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਤ ਭਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ BrF5 ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਕੋਟਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਯਾਬੂਸਾ 2 ਨਮੂਨਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰੀਨੇਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Ryugu C0014-4 ਅਤੇ Orgueil (CI) ਕਣਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ "ਸਿੰਗਲ" ਮੋਡ42 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ Y-82162 (CY) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਲਟੀਪਲ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, CY chondrites ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੌਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਕ. ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।BrF5 ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ XYZ ਗੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ 50 W (10.6 µm) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਫਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ KBr ਦੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ O2 ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਥਰਮੋ ਫਿਸ਼ਰ MAT 253 ਡੁਅਲ-ਚੈਨਲ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਪੁੰਜ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਸੀ O2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 140 µg ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ MAT 253 ਮਾਸ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋਜ਼ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।Hayabusa2 ਕਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਬਸੀਡੀਅਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਰਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NF+ NF3+ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਆਇਨ ਪੁੰਜ 33 (16O17O) ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ MAT 253 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਣੂ ਸਿਈਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੀ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ -130 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਣੂ ਸਿਈਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ NF+ ਪਹਿਲੀ ਅਣੂ ਦੀ ਛੱਲੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਬਸੀਡੀਅਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਲੋਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ: ±0.053‰ δ17O ਲਈ, ±0.095‰ δ18O ਲਈ, ±0.018‰ Δ17O (2 sd) ਲਈ।ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਲਟਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟਾ18ਓ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
δ17O ਲਈ 17O/16O ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।VSMOW ਵਿਏਨਾ ਮੀਨ ਸੀ ਵਾਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਹੈ।Δ17O ਧਰਤੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ: Δ17O = δ17O – 0.52 × δ18O।ਪੂਰਕ ਸਾਰਣੀ 3 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
JAMSTEC, ਕੋਚੀ ਕੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਹਿਟਾਚੀ ਹਾਈ ਟੈਕ SMI4050 FIB ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 nm ਮੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਯੁਗੂ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ FIB ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਆਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ N2 ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ SR-CT ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਕੇ-ਐਜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਟੰਗਸਟਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ (25 × 25 μm2 ਤੱਕ) ਨੂੰ ਇੱਕ Ga+ ਆਇਨ ਬੀਮ ਨਾਲ 30 kV ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 5 kV 'ਤੇ ਅਤੇ 40 pA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਸਤਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਥਿਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ FIB ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮਨੀਪੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਾਲ (ਕੋਚੀ ਜਾਲ) 39 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Ryugu A0098 (1.6303mg) ਅਤੇ C0068 (0.6483mg) ਪੈਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ-8 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਟੋਕੀਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੇਬੀ-1 (ਜਪਾਨ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਦਰਭ ਚੱਟਾਨ) ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
INAA ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਕਿਓਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਊਕਲੀਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਨ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਯੂਮੈਟਿਕ ਕਿਰਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ।3 ਹਨ 4.6 × 1012 ਅਤੇ 9.6 × 1011 cm-2 s-1, Mg, Al, Ca, Ti, V ਅਤੇ Mn ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ।ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MgO (99.99% ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੋਏਕਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ), ਅਲ (99.9% ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੋਏਕਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ), ਅਤੇ ਸੀ ਮੈਟਲ (99.999% ਸ਼ੁੱਧਤਾ, FUJIFILM ਵਾਕੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰਸਾਇਣਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (n, n) ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ (99.99% ਸ਼ੁੱਧਤਾ; MANAC) ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰੀ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹੀ ਨਮੂਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਕਿਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।2 ਵਿੱਚ Na, K, Ca, Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Ga, As, Content Se, Sb, Os, Ir ਅਤੇ Au ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.6 1012 ਅਤੇ 1.2 1012 cm-2 s-1 ਦੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ।Ga, As, Se, Sb, Os, Ir, ਅਤੇ Au ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ (10 ਤੋਂ 50 μg ਤੱਕ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਕਿਓਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਆਈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਟੋਕੀਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।INAA ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ।
NIPR ਵਿਖੇ Ryugu ਨਮੂਨੇ A0029 (<1 mg), A0037 (≪1 mg) ਅਤੇ C0087 (<1 mg) ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀਟਰ (Rigaku SmartLab) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। NIPR ਵਿਖੇ Ryugu ਨਮੂਨੇ A0029 (<1 mg), A0037 (≪1 mg) ਅਤੇ C0087 (<1 mg) ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀਟਰ (Rigaku SmartLab) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Рентгеновский дифрактометр (Rigaku SmartLab) использовали для сбора дифракционных картин образцов Ryugu A0029 (<1 мг) C<1 мг), A0031 мг) NIPR ਵਿੱਚ। NIPR ਵਿੱਚ Ryugu A0029 (<1 mg), A0037 (≪1 mg), ਅਤੇ C0087 (<1 mg) ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀਟਰ (Rigaku SmartLab) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।使用X 射线衍射仪(Rigaku SmartLab) WITH NIPR 收集Ryugu 样品A0029 (<1 mg)、A0037 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) .使用X 射线衍射仪(Rigaku SmartLab) WITH NIPR 收集Ryugu 样品A0029 (<1 mg)、A0037 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) 和C0087 (<1 mg) . Дифрактограммы образцов Ryugu A0029 (<1 мг), A0037 (<1 мг) и C0087 (<1 мг) были получены в NIPR с использовагены в NIPR с использовагением (<1 MG) ਲੈਬ)। ਨਮੂਨੇ Ryugu A0029 (<1 mg), A0037 (<1 mg) ਅਤੇ C0087 (<1 mg) ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀਟਰ (Rigaku SmartLab) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ NIPR ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕ ਨੀਲਮ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਨ ਗੈਰ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਵੇਫਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਲ (ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ) ਦੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਗੈਰ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਵੇਫਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ।ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: Cu Kα ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 40 kV ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ 40 mA ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਸਲਿਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਐਂਗਲ (1/6)° ਹੈ, ਇਨ-ਪਲੇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ 20 ° rpm ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਗ 01 ਹੈ 20 rpm ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਗਲ 2 ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 28 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਬ੍ਰੈਗ ਬ੍ਰੈਂਟਾਨੋ ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਡਿਟੈਕਟਰ ਇੱਕ-ਅਯਾਮੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਟੈਕਟਰ (D/teX ਅਲਟਰਾ 250) ਹੈ।Cu Kβ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਇੱਕ Ni ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਉਪਲਬਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੈਪੋਨਾਈਟ (JCSS-3501, Kunimine Industries CO. Ltd), ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ (ਲੀਫ ਸੱਪਨਟਾਈਨ, ਮੀਆਜ਼ੂ, ਨਿੱਕਾ) ਅਤੇ ਪਾਈਰਹੋਟਾਈਟ (ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ 4C, ਚਿਹੁਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਟਸ) ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਲ ਡੈਟਾਫਿਕਸ਼ਨ ਡਾਈਫੋਟਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟਾਫੋਨਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਪੀਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟਾਫੋਟਰਾ ਸੈਂਟਰ (ਡਾਟਾਫੋਟਰਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। PDF 01-071-1662) ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ (PDF 00-019-0629)।ਰਯੁਗੂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਅਲਟਰਡ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ, ਓਰਗੁਏਲ ਸੀਆਈ, ਵਾਈ-791198 ਸੀਐਮ2.4, ਅਤੇ ਵਾਈ 980115 ਸੀਵਾਈ (ਹੀਟਿੰਗ ਸਟੇਜ III, 500–750°C) ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਤੁਲਨਾ ਨੇ Orgueil ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ Y-791198 ਅਤੇ Y 980115 ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
FIB ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਥਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਕਿਨਾਰੇ K ਦੇ ਨਾਲ NEXAFS ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਅਣੂ ਵਿਗਿਆਨ (ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ, ਜਾਪਾਨ) ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ, ਜਾਪਾਨ) ਵਿਖੇ UVSOR ਸਿੰਕ੍ਰੋਟ੍ਰੋਨ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ STXM BL4U ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਰੈਸਨੇਲ ਜ਼ੋਨ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਬੀਮ ਦਾ ਸਪਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਭਗ 50 nm ਹੈ।ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (283.6–292.0 eV) ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਣਤਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪੜਾਅ 0.1 eV ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 0.5 eV (280.0–283.5 eV ਅਤੇ 292.5–300.0 eV) ਹੈ।ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਪਿਕਸਲ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ms 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, STXM ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਚੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 20 mbar ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਧਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਥਰਮਲ ਡ੍ਰਾਈਫਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।NEXAFS ਕੇ-ਐਜ ਕਾਰਬਨ ਸਪੈਕਟਰਾ aXis2000 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ STXM ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਕ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗਲੋਵਬਾਕਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
STXM-NEXAFS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, Ryugu FIB ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਦਾ JAMSTEC NanoSIMS 50L ਨਾਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24 × 24 µm2 ਤੋਂ 30 × 30 µm2 ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 pA ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 13 pA ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ Cs+ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੀਮ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੀਮ ਕਰੰਟ 'ਤੇ 3-ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੀਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, 12C–, 13C–, 16O–, 12C14N– ਅਤੇ 12C15N– ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਪੁੰਜ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਭਾਵ 13C 'ਤੇ 12C1H ਅਤੇ 12C15N 'ਤੇ 13C14N)।ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, 1H-, 2D- ਅਤੇ 12C- ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੁਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਪਲ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਪੁੰਜ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 256 × 256 ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 128 × 128 ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 30 ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3000 µs ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 5000 µs ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਕਸਲ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਪੁੰਜ ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਸ਼ਨ 45 ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 1-ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਬੈਂਜ਼ੋਟ੍ਰੀਆਜ਼ੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
FIB C0068-25 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸੋਲਰ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਪੁੰਜ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3000 µs ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਦੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 256 × 256 ਪਿਕਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਮਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੇਫਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ।
ਆਈਸੋਟੋਪ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ NanoSIMS45 ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਗੁਣਕ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ (44 ns) ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਮਕਾਲੀ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ।ਅੰਤਿਮ ਆਈਸੋਟੋਪ ਚਿੱਤਰ ਹਰੇਕ ਸਕੈਨ ਪਿਕਸਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
STXM-NEXAFS ਅਤੇ NanoSIMS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਚੀ, JAMSTEC ਵਿਖੇ 200 kV ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਗਸ਼ੀਲ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ (JEOL JEM-ARM200F) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ FIB ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ-ਫੀਲਡ TEM ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਐਂਗਲ ਸਕੈਨਿੰਗ TEM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਖਣਿਜ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਬੈਂਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ EDS ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 100 mm2 ਸਿਲੀਕਾਨ ਡ੍ਰਾਈਫਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ JEOL ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 4.30 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ TEM ਸਕੈਨਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 30 s ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ, ~ 100 × 100 nm2 ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਮ ਸਕੈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ 50 pA ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਮ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਲੇਅਰਡ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ (Si + Al)-Mg-Fe ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਈਰੋਪੈਗਰਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੋਟਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ k ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ JAXA ਡੇਟਾ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (DARTS) https://www.darts.isas.jaxa.jp/curation/hayabusa2 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਇਹ ਲੇਖ ਅਸਲੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਕਿਟਾਰੀ, ਕੇ. ਐਟ ਅਲ.ਹਯਾਬੁਸਾ2 NIRS3 ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਐਸਟੇਰੋਇਡ 162173 ਰਯੁਗੂ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀ ਰਚਨਾ।ਵਿਗਿਆਨ 364, 272–275।
ਕਿਮ, ਏਜੇ ਯਾਮਾਟੋ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਸੀਅਸ ਕਾਂਡ੍ਰਾਈਟਸ (ਸੀਵਾਈ): ਰਯੁਗੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਹ ਦੇ ਐਨਾਲਾਗ?ਭੂ-ਰਸਾਇਣ 79, 125531 (2019)।
ਪਿਲੋਰਜੈੱਟ, ਐੱਸ. ਐਟ ਅਲ.ਰਯੁਗੂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਓਮੇਗਾ ਹਾਈਪਰਸਪੈਕਟਰਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟ੍ਰੋਨ.6, 221–225 (2021)।
ਯਾਦਾ, ਟੀ. ਐਟ ਅਲ.Hyabusa2 ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਯੁਗੂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟ੍ਰੋਨ.6, 214–220 (2021)।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਕਤੂਬਰ-26-2022