ريۇگۇ ئاستېروئىدىدىن قۇياش نۇرىدىن سىرتقى ماددىلارنىڭ ئەۋرىشكىسىنىڭ قايتىپ كېلىشى توغرىسىدىكى خام دوكلات

Nature.com غا كىرگىنىڭىزگە رەھمەت. سىز ئىشلىتىۋاتقان تور كۆرگۈچنىڭ نەشرىدە CSS قوللاش چەكلىك. ئەڭ ياخشى تەجرىبە ئۈچۈن، يېڭىلانغان تور كۆرگۈچ ئىشلىتىشىڭىزنى (ياكى Internet Explorer دا ماسلىشىشچانلىق ھالىتىنى چەكلىشىڭىزنى) تەۋسىيە قىلىمىز. بۇ ئارىلىقتا، داۋاملىق قوللاشنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن، تور بېكەتنى ئۇسلۇب ۋە JavaScriptسىز كۆرسىتىمىز.
ئۇچۇچان ۋە ئورگانىك ماددىلارغا مول بولغان C تىپلىق ئاستېروئىدلار يەر شارىدىكى ئاساسلىق سۇ مەنبەلىرىنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن. ھازىر كاربون تەركىبلىك خوندىرىتلار ئۇلارنىڭ خىمىيىلىك تەركىبى توغرىسىدا ئەڭ ياخشى چۈشەنچە بېرىدۇ، ئەمما مېتېئورىتلار ھەققىدىكى ئۇچۇرلار بۇرمىلانغان: پەقەت ئەڭ چىداملىق تۈرلىرىلا ئاتموسفېراغا كىرىپ، ئاندىن يەر شارى مۇھىتى بىلەن ئۆز-ئارا تەسىر كۆرسىتىپ ھايات قالىدۇ. بۇ يەردە بىز Hayabusa-2 ئالەم كېمىسى تەرىپىدىن يەر شارىغا يەتكۈزۈلگەن دەسلەپكى ريۇگۇ زەررىچىسىنىڭ تەپسىلىي ھەجىملىك ​​ۋە مىكرو ئانالىز تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىلىرىنى تونۇشتۇرىمىز. ريۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ تەركىبى خىمىيىلىك جەھەتتىن پارچىلانمىغان، ئەمما سۇ ئۆزگەرتىلگەن CI (Iwuna تىپلىق) خوندىرىتلارغا يېقىن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، بۇلار قۇياش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي تەركىبىنىڭ كۆرسەتكۈچى سۈپىتىدە كەڭ قوللىنىلىدۇ. بۇ ئەۋرىشكە مول ئالىفاتىك ئورگانىك ماددىلار بىلەن قاتلاملىق سىلىكاتلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇرەككەپ بوشلۇق مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ھەمدە سۇ ئېروزىيەسى جەريانىدا ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا تەخمىنەن 30 سېلسىيە گرادۇس ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بىز قۇياش سىرتىدىكى مەنبەگە ماس كېلىدىغان دېيتېرىي ۋە دىئازونىينىڭ موللۇقىنى بايقىدۇق. ريۇگۇ زەررىچىلىرى ھازىرغىچە تەتقىق قىلىنغان ئەڭ بۇلغانمىغان ۋە ئايرىلماس يات ماتېرىيال بولۇپ، قۇياش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي تەركىبىگە ئەڭ ماس كېلىدۇ.
2018-يىلى 6-ئايدىن 2019-يىلى 11-ئايغىچە، ياپونىيە ئاۋىئاتسىيە تەكشۈرۈش ئورگىنى (JAXA) نىڭ Hayabusa2 ئالەم كېمىسى ريۇگۇ ئاستېروئىدىنى كەڭ كۆلەمدە يىراقتىن تەكشۈرۈش ئېلىپ باردى. Hayabusa-2 دىكى يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇر سپېكترومېتىرى (NIRS3) دىن ئېلىنغان سانلىق مەلۇماتلار ريۇگۇنىڭ ئىسسىقلىق ۋە/ياكى سوقۇلۇش مېتامورفىك كاربون خوندىرىتلىرىغا ئوخشاش ماتېرىياللاردىن تەركىب تاپقان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئەڭ يېقىن ماس كېلىدىغان CY خوندىرىت (ياماتو تىپى) 2. ريۇگۇنىڭ تۆۋەن ئالبېدوسىنى نۇرغۇن كاربونغا باي تەركىبلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقى، شۇنداقلا زەررىچە چوڭلۇقى، تۆشۈكلۈكلۈكى ۋە بوشلۇقتىكى ھاۋارايى تەسىرى بىلەن چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ. Hayabusa-2 ئالەم كېمىسى ريۇگۇغا ئىككى قېتىم قوندى ۋە ئەۋرىشكە توپلىدى. 2019-يىلى 2-ئاينىڭ 21-كۈنىدىكى تۇنجى قونۇش جەريانىدا، يۈزەكى ماتېرىياللار قولغا كەلتۈرۈلدى، بۇ ماتېرىياللار قايتىش كاپسۇلىنىڭ A بۆلۈمىدە ساقلاندى، 2019-يىلى 7-ئاينىڭ 11-كۈنىدىكى ئىككىنچى قونۇش جەريانىدا، كىچىك كۆچمە سوقۇلۇش ئارقىلىق ھاسىل بولغان سۈنئىي كراتېرنىڭ يېنىدىن ماتېرىياللار توپلاندى. بۇ ئەۋرىشكىلەر C بۆلۈمىدە ساقلىنىدۇ. JAXA باشقۇرىدىغان ئەسلىھەلەردىكى ئالاھىدە، بۇلغانمىغان ۋە ساپ ئازوت بىلەن تولدۇرۇلغان كامېرالاردا 1-باسقۇچتىكى زەررىچىلەرنىڭ دەسلەپكى بۇزغۇنچىلىقسىز خاراكتېرىنى تەكشۈرۈشتە، رىيۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ CI4 خوندىرىتلىرىغا ئەڭ ئوخشاش ئىكەنلىكى ۋە «ھەر خىل دەرىجىدىكى ئۆزگىرىشچانلىق» نى نامايان قىلغانلىقى كۆرسىتىلدى3. رىيۇگۇنىڭ CY ياكى CI خوندىرىتلىرىغا ئوخشاش زىددىيەتلىك تۈرگە ئايرىلىشى پەقەت رىيۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ تەپسىلىي ئىزوتوپ، ئېلېمېنت ۋە مىنېرالوگىيىلىك خاراكتېرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىقلا ھەل قىلىنىدۇ. بۇ يەردە كۆرسىتىلگەن نەتىجىلەر رىيۇگۇ ئاستېروئىدىسىنىڭ ئومۇمىي تەركىبىگە مۇناسىۋەتلىك بۇ ئىككى دەسلەپكى چۈشەندۈرۈشنىڭ قايسىسىنىڭ ئەڭ ئېھتىماللىقىنى بېكىتىش ئۈچۈن پۇختا ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ.
A كامېراسىدىن تۆتى ۋە C كامېراسىدىن تۆتى سەككىز Ryugu دانچىسى (جەمئىي تەخمىنەن 60 مىللىگرام) 2-باسقۇچقا Kochi گۇرۇپپىسىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن تەقسىم قىلىندى. بۇ تەتقىقاتنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى Ryugu ئاستېروئىدىسىنىڭ تەبىئىتى، كېلىپ چىقىشى ۋە تەرەققىيات تارىخىنى ئېنىقلاش، شۇنداقلا خوندىرىت، سەييارىلەر ئارا چاڭ زەررىچىلىرى (IDPs) ۋە قايتىپ كەلگەن كومېتا قاتارلىق باشقا مەلۇم بولغان يەر شارىدىن تاشقىرى ئەۋرىشكىلەر بىلەن ئوخشاشلىق ۋە پەرقلەرنى خاتىرىلەشتىن ئىبارەت. NASA نىڭ Stardust ۋەزىپىسى ئارقىلىق توپلانغان ئەۋرىشكىلەر.
بەش ريۇگۇ دانچىسىنىڭ (A0029، A0037، C0009، C0014 ۋە C0068) تەپسىلىي مىنېرالوگىيىلىك ئانالىزى شۇنى كۆرسەتتىكى، ئۇلار ئاساسلىقى نېپىز ۋە يوغان دانچىلارلىق فىلوسىلىكاتلاردىن تەركىب تاپقان (~64–88 ھەجىم؛ 1a، b-رەسىم، قوشۇمچە 1-رەسىم). ۋە قوشۇمچە 1-جەدۋەل. يوغان دانچىلارلىق فىلوسىلىكاتلار نېپىز دانچىلارلىق، فىلوسىلىكاتقا باي ماترىتسىلاردا (بىر قانچە مىكروندىن كىچىك) پىننات توپلاملىرى شەكلىدە پەيدا بولىدۇ. قاتلاملىق سىلىكات زەررىچىلىرى سېرپانتىن-ساپونىت سىمبىئونتلىرى (1c-رەسىم). (Si + Al)-Mg-Fe خەرىتىسى يەنە كۆپ قاتلاملىق سىلىكات ماترىتسىسىنىڭ سېرپانتىن بىلەن ساپونىت ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىق تەركىبكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ (2a، b-رەسىم). فىلوسىلىكات ماترىتسىسىدا كاربونات مىنېراللىرى (~2–21 ھەجىم)، سۇلفىد مىنېراللىرى (~2.4–5.5 ھەجىم) ۋە ماگنىتىت (~3.6–6.8 ھەجىم). بۇ تەتقىقاتتا تەكشۈرۈلگەن زەررىچىلەرنىڭ بىرى (C0009) ئاز مىقداردا (~0.5 ھەجىم) سۇسىز سىلىكاتلار (ئولىۋىن ۋە پىروكسېن) بار بولۇپ، بۇ خام ريۇگۇ تېشىنى تەشكىل قىلغان مەنبە ماتېرىيالنى ئېنىقلاشقا ياردەم بېرىشى مۇمكىن5. بۇ سۇسىز سىلىكات ريۇگۇ دانچىلىرىدا ئاز ئۇچرايدۇ ۋە پەقەت C0009 دانچىسىدا ئىجابىي بايقالغان. كاربوناتلار ماترىتسىستا پارچىلار (بىر قانچە يۈز مىكروندىن ئاز) شەكلىدە مەۋجۇت بولۇپ، كۆپىنچىسى دولومىت، ئاز مىقداردا كالتسىي كاربونات ۋە برىنېل بار. ماگنىت ئايرىم زەررىچىلەر، فارامبوئىدلار، تاختايلار ياكى شار شەكىللىك توپلاملار شەكلىدە كۆرۈلىدۇ. سۇلفىدلار ئاساسلىقى پىرروتىت بىلەن نورمالسىز ئالتە تەرەپلىك پىرىزما/تاختا ياكى تاختاي شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. ماترىتسىدا كۆپ مىقداردا مىكرون ئاستى پېنتاندىت ياكى پىرروتىت بىلەن بىرىككەن ھالەتتە بار. كاربونغا باي فازىلار (<10 µm چوڭلۇقىدا) فىلوسىلىكاتقا باي ماترىكستا ھەممە يەردە ئۇچرايدۇ. كاربونغا باي فازىلار (<10 µm چوڭلۇقىدا) فىلوسىلىكاتقا باي ماترىكستا ھەممە يەردە ئۇچرايدۇ. Богтыты углеродом фазы (размером <10 мкм) встречаются повсеместно в бойойой ф фососиликатами матрице. كاربونغا باي فازىلار (<10 µm چوڭلۇقىدا) فىلوسىلىكاتقا باي ماترىكستا ھەممە يەردە ئۇچرايدۇ.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。 Богытые углеродом фазы (размером <10 мкм) преобладают в бойойой ф фососиликатами матрице. كاربونغا باي فازىلار (<10 µm چوڭلۇقىدا) فىلوسىلىكاتقا باي ماترىكستا ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ.باشقا ياردەمچى مىنېرال ماددىلار قوشۇمچە جەدۋەل 1 دە كۆرسىتىلدى. C0087 ۋە A0029 ۋە A0037 ئارىلاشمىسىنىڭ رېنتىگېن نۇرى دىفراكسىيە ئەندىزىسىدىن بېكىتىلگەن مىنېرال ماددىلار تىزىملىكى CI (Orgueil) خوندىرىتىدا بېكىتىلگەن مىنېراللار تىزىملىكى بىلەن ئىنتايىن ماس كېلىدۇ، ئەمما CY ۋە CM (Mighei تىپلىق) خوندىرىتلىرىدىن زور دەرىجىدە پەرقلىنىدۇ (كېڭەيتىلگەن سانلىق مەلۇماتلار بىلەن 1-رەسىم ۋە قوشۇمچە جەدۋەل 2). Ryugu دانچىلىرىنىڭ (A0098، C0068) ئومۇمىي ئېلېمېنت مىقدارىمۇ خوندىرىت 6 CI بىلەن ماس كېلىدۇ (كېڭەيتىلگەن سانلىق مەلۇماتلار، 2-رەسىم ۋە قوشۇمچە جەدۋەل 2). ئەكسىچە، CM خوندىرىتلىرى ئوتتۇراھال ۋە يۇقىرى دەرىجىدە ئۇچۇچان ئېلېمېنتلاردا، بولۇپمۇ Mn ۋە Zn دا ئازىيىدۇ، ئوتقا چىداملىق ئېلېمېنتلاردا بولسا يۇقىرى بولىدۇ7. بەزى ئېلېمېنتلارنىڭ قويۇقلۇقى زور دەرىجىدە پەرقلىنىدۇ، بۇ ئايرىم زەررىچىلەرنىڭ كىچىكلىكى ۋە نەتىجىدە ئەۋرىشكە ئېلىشتىكى خاتالىق سەۋەبىدىن ئەۋرىشكەنىڭ تەبىئىي كۆپ خىللىقىنىڭ ئەكىس ئەتتۈرۈشى بولۇشى مۇمكىن. بارلىق پېترولوگىيەلىك، مىنېرالوگىيىلىك ۋە ئېلېمېنت خۇسۇسىيەتلىرى ريۇگۇ دانچىلىرىنىڭ CI8،9،10 خوندىرىتلىرىغا ئىنتايىن ئوخشايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ريۇگۇ دانچىلىرىدا فېررىھىدرىت ۋە سۇلفاتنىڭ يوقلۇقى ئالاھىدە بىر ئىستىسنا بولۇپ، CI خوندىرىتلىرىدىكى بۇ مىنېرال ماددىلارنىڭ قۇرۇقلۇق ھاۋارايى تەسىرىدىن شەكىللەنگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
a، Mg Kα (قىزىل)، Ca Kα (يېشىل)، Fe Kα (كۆك) ۋە S Kα (سېرىق) قۇرۇق سىلىقلانغان C0068 كېسىشمىسىنىڭ بىرىكمە رېنتىگېن سۈرىتى. بۇ كېسىشمە قەۋەتلىك سىلىكاتلار (قىزىل: ~88 ھەجىم)، كاربوناتلار (دولومىت؛ ئوچۇق يېشىل: ~1.6 ھەجىم)، ماگنىتىت (كۆك: ~5.3 ھەجىم) ۋە سۇلفىدلار (سېرىق: سۇلفىد = ~2.5 ھەجىم) دىن تەركىب تاپقان. b، ئارقا تەرەپكە تارقالغان ئېلېكترونلاردىكى كونتۇر رايونىنىڭ سۈرىتى a. Bru – يېتىلمىگەن؛ Dole – دولومىت؛ FeS بولسا تۆمۈر سۇلفىد؛ Mag – ماگنىتىت؛ شەربەت – سوپۇن تېشى؛ Srp – سېرپانتىن. c، سېرپانتىن ۋە ساپونىت تور بەلۋاغلىرىنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 0.7 nm ۋە 1.1 nm لىق كۆرسىتىدىغان تىپىك ساپونىت-سېرپانتىن ئۆزئارا ئۆسۈشىنىڭ يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئېلېكترون مىكروسكوپى (TEM) سۈرىتى.
Ryugu A0037 (قىزىل رەڭلىك قاتتىق چەمبەرلەر) ۋە C0068 (كۆك رەڭلىك قاتتىق چەمبەرلەر) زەررىچىلىرىنىڭ ماترىتسىسى ۋە قاتلاملىق سىلىكاتنىڭ تەركىبى (%) (Si+Al)-Mg-Fe ئۈچلۈك سىستېمىسىدا كۆرسىتىلدى. a، سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن كۈلرەڭ رەڭدە كۆرسىتىلگەن CI خوندىرىتلىرى (Ivuna، Orgueil، Alais)16 غا قارشى سىزىلغان ئېلېكترون زوند مىكرو ئانالىزى (EPMA) نەتىجىلىرى. b، Orgueil9 ۋە Murchison46 مېتېئورىتلىرى ۋە گىدراتلانغان IDP47 بىلەن سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن كۆرسىتىلگەن سىكانىرلاش TEM (STEM) ۋە ئېنېرگىيە تارقاقلاشتۇرۇش رېنتىگېن نۇرى سپېكتروسكوپىيەسى (EDS) ئانالىزى. تۆمۈر سۇلفىدنىڭ كىچىك زەررىچىلىرىدىن ساقلانغان ئىنچىكە ۋە قېلىن دانلىق فىلوسىلىكاتلار ئانالىز قىلىندى. a ۋە b دىكى نۇقتىلىق سىزىقلار ساپونىت ۋە سېرپېنتىننىڭ ئېرىش سىزىقلىرىنى كۆرسىتىدۇ. a دىكى تۆمۈرگە باي تەركىب قاتلاملىق سىلىكات زەررىچىلىرى ئىچىدىكى مىكرون ئاستى تۆمۈر سۇلفىد زەررىچىلىرىدىن بولۇشى مۇمكىن، بۇنى EPMA ئانالىزىنىڭ بوشلۇق ئېنىقلىقى ئارقىلىق چىقىرىۋېتىشكە بولمايدۇ. b دىكى ساپونىتقا قارىغاندا Si مىقدارى يۇقىرى بولغان سانلىق مەلۇمات نۇقتىلىرى فىلوسىلىكات قەۋىتىنىڭ ئارىلىقىدا نانو چوڭلۇقتىكى ئامورف كرېمنىيغا باي ماتېرىياللارنىڭ مەۋجۇتلۇقىدىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ئانالىز سانى: A0037 ئۈچۈن N=69، EPMA ئۈچۈن N=68، C0068 ئۈچۈن N=68، A0037 ئۈچۈن N=19 ۋە STEM-EDS ئۈچۈن C0068 ئۈچۈن N=27. c، ئۈچ ئوكسى زەررىچىسى Ryugu C0014-4 نىڭ ئىزوتوپ خەرىتىسى CI (Orgueil)، CY (Y-82162) ۋە ئەدەبىيات سانلىق مەلۇماتلىرى (CM ۋە C2-ung)41،48،49 بىلەن سېلىشتۇرۇلغان. بىز Orgueil ۋە Y-82162 مېتېئورىتلىرىغا ئائىت سانلىق مەلۇماتلارغا ئېرىشتۇق. CCAM سۇسىز كاربونلۇق خوندىرىت مىنېراللىرىنىڭ بىر لىنىيەسى، TFL بولسا قۇرۇقلۇقنى ئايرىش سىزىقى. d، رىيۇگۇ زەررىسى C0014-4، CI خوندىرىت (Orgueil) ۋە CY خوندىرىت (Y-82162) نىڭ Δ17O ۋە δ18O خەرىتىلىرى (بۇ تەتقىقات). Δ17O_Ryugu: Δ17O C0014-1 نىڭ قىممىتى. Δ17O_Orgueil: Orgueil نىڭ ئوتتۇرىچە Δ17O قىممىتى. Δ17O_Y-82162: Y-82162 نىڭ ئوتتۇرىچە Δ17O قىممىتى. سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن 41، 48، 49-ئەدەبىياتلاردىكى CI ۋە CY سانلىق مەلۇماتلىرىمۇ كۆرسىتىلدى.
ئوكسىگېننىڭ ماسسا ئىزوتوپ ئانالىزى لازېرلىق فلۇئورلاش ئارقىلىق دانچە شەكىللىك C0014 دىن ئېلىنغان 1.83 مىللىگراملىق ماتېرىيال ئەۋرىشكىسىدە ئېلىپ بېرىلدى (ئۇسۇللار). سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن، بىز يەتتە نۇسخا Orgueil (CI) (ئومۇمىي ماسسا = 8.96 مىللىگرام) ۋە يەتتە نۇسخا Y-82162 (CY) (ئومۇمىي ماسسا = 5.11 مىللىگرام) نى ئىشلەتتۇق (قوشۇمچە جەدۋەل 3).
2d-رەسىمدە، Y-82162 بىلەن سېلىشتۇرغاندا، Orgueil ۋە Ryugu نىڭ ئوتتۇرىچە ئېغىرلىق زەررىچىلىرى ئارىسىدا Δ17O ۋە δ18O نىڭ ئېنىق ئايرىلىشى كۆرسىتىلگەن. Ryugu C0014-4 زەررىچىسىنىڭ Δ17O قىممىتى، 2 sd دا قاپلىنىش بولسىمۇ، Orgeil زەررىچىسىنىڭكىدىن يۇقىرى. Ryugu زەررىچىلىرىنىڭ Δ17O قىممىتى Orgeil غا سېلىشتۇرغاندا يۇقىرى، بۇ Orgeil نىڭ 1864-يىلى چۈشۈپ كەتكەندىن بۇيانقى قۇرۇقلۇق بۇلغىنىشىنى ئەكىس ئەتتۈرۈشى مۇمكىن. قۇرۇقلۇق مۇھىتىدىكى ھاۋارايى ئۆزگىرىشى11 چوقۇم ئاتموسفېرا ئوكسىگېنىنىڭ قوشۇلۇشىغا ئېلىپ كېلىدۇ، بۇ ئومۇمىي ئانالىزنى قۇرۇقلۇق پارچىلىنىش سىزىقىغا (TFL) يېقىنلاشتۇرىدۇ. بۇ يەكۈن، Ryugu دانچىلىرىدا گىدرات ياكى سۇلفات يوق، Orgeil دا بولسا بار دېگەن مىنېرالوگىيىلىك سانلىق مەلۇماتلارغا (ئىلگىرى مۇھاكىمە قىلىنغان) ماس كېلىدۇ.
يۇقىرىدىكى مىنېرالوگىيىلىك سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ نەتىجىلەر رىيۇگۇ دانچىلىرى بىلەن CI خوندىرىتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى قوللايدۇ، ئەمما CY خوندىرىتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى رەت قىلىدۇ. رىيۇگۇ دانچىلىرىنىڭ سۇسىزلىنىش مىنېرالوگىيەسىنىڭ ئېنىق ئالامەتلىرىنى كۆرسىتىدىغان CY خوندىرىتلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى يوقلۇقى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. رىيۇگۇنىڭ ئوربىتا كۆزىتىشلىرى ئۇنىڭ سۇسىزلىنىشقا ئۇچرىغانلىقىنى ۋە شۇڭا CY ماتېرىيالىدىن تەركىب تاپقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ روشەن پەرقنىڭ سەۋەبى ئېنىق ئەمەس. باشقا رىيۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ ئوكسىگېن ئىزوتوپ ئانالىزى 12-نومۇرلۇق قوشۇمچە ماقالىدە كۆرسىتىلدى. قانداقلا بولمىسۇن، بۇ كېڭەيتىلگەن سانلىق مەلۇماتلار توپلىمىنىڭ نەتىجىسى رىيۇگۇ زەررىچىلىرى بىلەن CI خوندىرىتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە ماس كېلىدۇ.
ماسلاشتۇرۇلغان مىكرو ئانالىز تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ (قوشۇمچە رەسىم 3)، بىز ئورگانىك كاربوننىڭ مەركەزلەشكەن ئىئون نۇرى بۆلىكى (FIB) C0068.25 نىڭ پۈتۈن يۈزىدىكى بوشلۇق تەقسىملىنىشىنى تەكشۈردۇق (3a-f-رەسىملەر). C0068.25 بۆلىكىدىكى يېقىن گىرۋەكتىكى كاربوننىڭ ئىنچىكە قۇرۇلمىلىق رېنتىگېن نۇرى يۇتۇش سپېكتىرى (NEXAFS) بىر قانچە فۇنكسىيەلىك گۇرۇپپىلارنى كۆرسىتىدۇ - ئاروماتىك ياكى C=C (285.2 eV)، C=O (286.5 eV)، CH (287.5 eV) ۋە C( =O)O (288.8 eV) - 291.7 eV دا گرافېن قۇرۇلمىسى يوق (3a-رەسىم)، بۇ تۆۋەن دەرىجىلىك ئىسسىقلىق ئۆزگىرىشىنى كۆرسىتىدۇ. C0068.25 نىڭ قىسمەن ئورگانىك ماددىلىرىنىڭ كۈچلۈك CH چوققىسى (287.5 eV) ئىلگىرى تەتقىق قىلىنغان كاربونلۇق خوندىرىتلارنىڭ ئېرىمەيدىغان ئورگانىك ماددىلىرىدىن پەرقلىنىدۇ ھەمدە Stardust ۋەزىپىسى ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈلگەن IDP14 ۋە كومېتا زەررىچىلىرىگە ئوخشايدۇ. 287.5 eV دىكى كۈچلۈك CH چوققىسى ۋە 285.2 eV دىكى ئىنتايىن ئاجىز ئاروماتىك ياكى C=C چوققىسى ئورگانىك بىرىكمىلەرنىڭ ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە مول ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ (3a-رەسىم ۋە قوشۇمچە 3a-رەسىم). ئالىفاتىك ئورگانىك بىرىكمىلەرگە مول رايونلار چوڭ دانلىق فىلوسىلىكاتلاردا، شۇنداقلا ئاروماتىك (ياكى C=C) كاربون قۇرۇلمىسى ناچار رايونلاردا جايلاشقان (3c، d-رەسىم). ئەكسىچە، A0037,22 (قوشۇمچە 3-رەسىم) قىسمەن ئالىفاتىك كاربونغا مول رايونلارنىڭ تەركىبىنىڭ تۆۋەن ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى. بۇ دانچىلارنىڭ ئاساسىي مىنېرال قۇرۇلمىسى كاربوناتلارغا مول بولۇپ، خوندىرىت CI 16 غا ئوخشايدۇ، بۇ مەنبە سۈيىنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئۆزگىرىشىنى كۆرسىتىدۇ (قوشۇمچە جەدۋەل 1). ئوكسىدلىنىش شارائىتى كاربوناتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورگانىك بىرىكمىلەردە كاربونىل ۋە كاربون فۇنكسىيە گۇرۇپپىلىرىنىڭ يۇقىرى قويۇقلۇقىغا پايدىلىق بولىدۇ. ئالىفاتىك كاربون قۇرۇلمىسىغا ئىگە ئورگانىك ماددىلارنىڭ مىكرون ئاستىدىكى تارقىلىشى چوڭ دانلىق قاتلاملىق سىلىكاتلارنىڭ تارقىلىشىدىن زور دەرىجىدە پەرقلىنىشى مۇمكىن. تاگىش كۆلى مېتېئورىتىدا فىلوسىلىكات-OH بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئالىفاتىك ئورگانىك بىرىكمىلەرنىڭ ئىزلىرى بايقالدى. ماسلاشتۇرۇلغان مىكرو ئانالىز سانلىق مەلۇماتلىرى ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە باي ئورگانىك ماددىلارنىڭ C تىپلىق ئاستېروئىدلاردا كەڭ تارقالغان ۋە فىلوسىلىكاتلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ خۇلاسە يېقىنقى ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق گىپېرسپېكترلىق مىكروسكوپ MicroOmega تەرىپىدىن كۆرسىتىلگەن ريۇگۇ زەررىچىلىرىدىكى ئالىفاتىك/خۇش CHs توغرىسىدىكى ئىلگىرىكى دوكلاتلار بىلەن ماس كېلىدۇ. مۇھىم ۋە ھەل قىلىنمىغان بىر مەسىلە شۇكى، بۇ تەتقىقاتتا كۆزىتىلگەن چوڭ دانلىق فىلوسىلىكاتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئالىفاتىك كاربونغا باي ئورگانىك بىرىكمىلەرنىڭ ئۆزگىچە خۇسۇسىيەتلىرى پەقەت ريۇگۇ ئاستېروئىدىدىلا بايقالغانمۇ؟
a، NEXAFS كاربون سپېكتىرى ئاروماتىك (C=C) مول رايوندا (قىزىل)، ئالىفاتىك مول رايوندا (يېشىل) ۋە ماترىتسادا (كۆك) 292 eV غا نورماللاشتۇرۇلغان. كۈلرەڭ سىزىق سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن Murchison 13 ئېرىمەيدىغان ئورگانىك سپېكتىرى. au، ھەل قىلىش بىرلىكى. b، كاربون K گىرۋىكىنىڭ سىكانىرلاش ئۆتكۈزۈش رېنتىگېن مىكروسكوپى (STXM) سپېكتىر سۈرىتى، بۇ كېسىشمىنىڭ كاربون تەرىپىدىن ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. c، ئاروماتىك (C=C) مول رايونلار (قىزىل)، ئالىفاتىك مول رايونلار (يېشىل) ۋە ماترىتسا (كۆك) بىلەن RGB بىرىكمە رەسىمى. d، ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە مول ئورگانىك ماددىلار چوڭ دانلىق فىلوسىلىكاتقا مەركەزلەشكەن، رايون b ۋە c دىكى ئاق نۇقتىلىق قۇتىلاردىن چوڭايتىلغان. e، b ۋە c دىكى ئاق نۇقتىلىق قۇتىلاردىن چوڭايتىلغان رايوندا چوڭ نانوسفېرالار (ng-1). ئۈچۈن: پىرروتىت. Pn: نىكېل-خرومىت. f، نانو ئۆلچەملىك ئىككىنچى دەرىجىلىك ئىئون ماسسا سپېكترومېتىرىيەسى (NanoSIMS)، ھىدروگېن (1H)، كاربون (12C) ۋە ئازوت (12C14N) ئېلېمېنت رەسىملىرى، 12C/1H ئېلېمېنت نىسبىتى رەسىملىرى ۋە كېسىشمە δD، δ13C ۋە δ15N ئىزوتوپ رەسىملىرى – PG-1 بۆلۈمى: 13C نىڭ ئىنتايىن مول بولۇشىغا ئىگە قۇياش ئالدى گرافىتى (قوشۇمچە جەدۋەل 4).
مۇرچىسون مېتېئورىتلىرىدىكى ئورگانىك ماددىلارنىڭ پارچىلىنىشىنىڭ كىنېتىكىلىق تەتقىقاتى ريۇگۇ دانچىلىرىغا مول بولغان ئالىفاتىك ئورگانىك ماددىلارنىڭ ھەر خىل تارقىلىشى توغرىسىدا مۇھىم ئۇچۇرلارنى بېرەلەيدۇ. بۇ تەتقىقات ئورگانىك ماددىلاردىكى ئالىفاتىك CH باغلىنىشىنىڭ ئانا تېمپېراتۇرا تەخمىنەن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى ۋە/ياكى ۋاقىت-تېمپېراتۇرا مۇناسىۋىتىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ (مەسىلەن، 100 سېلسىيە گرادۇستا 200 يىل ۋە 100 مىليون يىل 0 سېلسىيە گرادۇس). ئەگەر ئالدىنقى ماددا بەلگىلەنگەن تېمپېراتۇرىدا مەلۇم ۋاقىتتىن ئارتۇق قىزىتىلمىسا، فىلوسىلىكاتقا مول بولغان ئالىفاتىك ئورگانىك ماددىلارنىڭ دەسلەپكى تارقىلىشى ساقلىنىپ قېلىشى مۇمكىن. قانداقلا بولمىسۇن، مەنبە تاش سۈيىنىڭ ئۆزگىرىشى بۇ چۈشەندۈرۈشنى مۇرەككەپلەشتۈرۈشى مۇمكىن، چۈنكى كاربوناتقا مول A0037 فىلوسىلىكاتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك كاربونغا مول بولغان ئالىفاتىك رايونلارنى كۆرسەتمەيدۇ. بۇ تۆۋەن تېمپېراتۇرا ئۆزگىرىشى تەخمىنەن ريۇگۇ دانچىلىرىدا كۇب دالا شپاتىنىڭ بارلىقىغا ماس كېلىدۇ (قوشۇمچە جەدۋەل 1) 20.
C0068.25 پارچىسى (ng-1؛ 3a–c,e رەسىملىرى) C(=O)O ۋە C=O نىڭ يۇقىرى ئاروماتىك (ياكى C=C)، ئوتتۇراھال ئالىفاتىك ۋە ئاجىز سپېكتىرلىرىنى كۆرسىتىدىغان چوڭ نانوسفېرانى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئالىفاتىك كاربوننىڭ بەلگىسى كۆپ مىقداردا ئېرىمەيدىغان ئورگانىك ماددىلار ۋە خوندىرىتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورگانىك نانوسفېرالارنىڭ بەلگىسىگە ماس كەلمەيدۇ (3a-رەسىم) 17،21. تاغىش كۆلىدىكى نانوسفېرالارنىڭ رامان ۋە ئىنفىرا قىزىل نۇر سپېكتروسكوپ ئانالىزى ئۇلارنىڭ ئالىفاتىك ۋە ئوكسىدلانغان ئورگانىك بىرىكمىلەر ۋە مۇرەككەپ قۇرۇلمىغا ئىگە قالايمىقان كۆپ سىكلىك ئاروماتىك ئورگانىك بىرىكمىلەردىن تەركىب تاپقانلىقىنى كۆرسەتتى22،23. ئەتراپتىكى ماترىتسا ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە مول ئورگانىك ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغاچقا، ng-1 دىكى ئالىفاتىك كاربوننىڭ بەلگىسى ئانالىز قىلىش ماتېرىيالى بولۇشى مۇمكىن. قىزىقارلىقى شۇكى، ng-1 نىڭ ئىچىگە ئامورف سىلىكاتلار كىرگۈزۈلگەن (3e-رەسىم). بۇ توقۇلما ھازىرغىچە ھېچقانداق يەر شارى سىرتىدىكى ئورگانىك ماددىلار ئۈچۈن دوكلات قىلىنمىغان. ئامورف سىلىكاتلار ng-1 نىڭ تەبىئىي تەركىبىي قىسمى بولۇشى ياكى ئانالىز جەريانىدا ئىئون ۋە/ياكى ئېلېكترون نۇرى ئارقىلىق سۇلۇق/سۇسىز سىلىكاتلارنىڭ ئامورفلىشىشىدىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.
C0068.25 بۆلىكىنىڭ NanoSIMS ئىئون رەسىملىرى (3f-رەسىم) δ13C ۋە δ15N دا بىردەك ئۆزگىرىشلەرنى كۆرسىتىدۇ، پەقەت 13C نىڭ چوڭ دەرىجىدە بايىتىلىشى 30811‰ بولغان قۇياش نۇرى ئاستىدىكى دانچىلاردىن باشقا (3f-رەسىمدىكى δ13C رەسىمدىكى PG-1) (قوشۇمچە جەدۋەل 4). رېنتىگېن نۇرى ئېلېمېنتار دان رەسىملىرى ۋە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى TEM رەسىملىرى پەقەت كاربون قويۇقلۇقى ۋە 0.3 nm ئاساسىي تۈزلەڭلىكلەر ئارىسىدىكى ئارىلىقنى كۆرسىتىدۇ، بۇ گرافىتقا ماس كېلىدۇ. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، چوڭ دانچىلارلىق فىلوسىلىكاتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئالىفاتىك ئورگانىك ماددىلارغا باي δD (841 ± 394‰) ۋە δ15N (169 ± 95‰) نىڭ قىممىتى پۈتۈن C رايونىنىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىدىن سەل يۇقىرى (δD = 528 ± 139‰). ‰, δ15N = 67 ± 15 ‰) C0068.25 دىكى (قوشۇمچە جەدۋەل 4). بۇ كۆزىتىش، يوغان دانلىق فىلوسىلىكاتلاردىكى ئالىفاتىكقا باي ئورگانىك ماددىلارنىڭ ئەتراپتىكى ئورگانىك ماددىلارغا قارىغاندا تېخىمۇ ئىپتىدائىي بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، چۈنكى كېيىنكىسى ئەسلىدىكى جىسىمدىكى ئەتراپتىكى سۇ بىلەن ئىزوتوپ ئالمىشىشنى باشتىن كەچۈرگەن بولۇشى مۇمكىن. يەنە بىر تەرەپتىن، بۇ ئىزوتوپ ئۆزگىرىشلىرى دەسلەپكى شەكىللىنىش جەريانى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. CI خوندىرىتلىرىدىكى نېپىز دانلىق قاتلاملىق سىلىكاتلارنىڭ ئەسلىدىكى يوغان دانلىق سۇسىز سىلىكات توپلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىشى نەتىجىسىدە شەكىللەنگەنلىكى چۈشەندۈرۈلىدۇ. ئالىفاتىكقا باي ئورگانىك ماددىلار قۇياش سىستېمىسى شەكىللىنىشتىن بۇرۇن پروتوپلانېتا دىسكىسى ياكى يۇلتۇزلار ئارا مۇھىتتىكى ئالدىنقى مولېكۇلالاردىن شەكىللەنگەن بولۇشى مۇمكىن، ئاندىن ريۇگۇ (چوڭ) ئانا جىسىمنىڭ سۇ ئۆزگىرىشى جەريانىدا ئازراق ئۆزگەرگەن بولۇشى مۇمكىن. ريۇگۇنىڭ چوڭلۇقى (<1.0 كىلومېتىر) سۇنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە سۇلۇق مىنېرال ماددىلارنى ھاسىل قىلىشى ئۈچۈن ئىچكى ئىسسىقلىقنى يېتەرلىك ساقلاشقا يەتمەيدۇ25. ريۇگۇنىڭ چوڭلۇقى (<1.0 كىلومېتىر) سۇدا ئۆزگىرىش ئارقىلىق سۇلۇق مىنېرال ماددىلارنى ھاسىل قىلىشقا يېتەرلىك ئىچكى ئىسسىقلىقنى ساقلاپ قېلىشقا يەتمەيدۇ25. Размер (<1,0 км) Рюгу слишком мал, ч ч под поддерживать достаточное внутреннее тепло для водного изменения с оборованием водных минералов25. چوڭلۇقى (<1.0 كىلومېتىر) ريۇگۇ بەك كىچىك بولۇپ، سۇنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە سۇ مىنېرال ماددىلارنىڭ شەكىللىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك ئىچكى ئىسسىقلىقنى ساقلاپ قالالمايدۇ25. 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, ч ч под поддерживать внутреннее тепло для изменения воды с обованием водных минералов25. ريۇگۇنىڭ چوڭلۇقى (<1.0 كىلومېتىر) ئىچكى ئىسسىقلىقنى ساقلاپ، سۇنى مىنېرال ماددىلارغا ئايلاندۇرۇشقا يەتمەيدۇ25.شۇڭلاشقا، ريۇگۇنىڭ ئالدىنقى ئەۋلادلىرىنىڭ چوڭلۇقى ئون نەچچە كىلومېتىر بولۇشى مۇمكىن. ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە باي ئورگانىك ماددىلار چوڭ دانلىق فىللوسىلىكاتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، ئەسلىدىكى ئىزوتوپ نىسبىتىنى ساقلاپ قېلىشى مۇمكىن. قانداقلا بولمىسۇن، بۇ FIB پارچىلىرىدىكى ھەر خىل تەركىبلەرنىڭ مۇرەككەپ ۋە نەپىس ئارىلىشىشى سەۋەبىدىن، ئىزوتوپ ئېغىر توشۇغۇچىلارنىڭ ئېنىق تەبىئىتى ئېنىق ئەمەس. بۇلار ريۇگۇ دانچىلىرىدىكى ئالىفاتىك بىرىكمىلەرگە باي ئورگانىك ماددىلار ياكى ئۇلارنى ئوراپ تۇرغان چوڭ فىللوسىلىكاتلار بولۇشى مۇمكىن. دېگۈدەك بارلىق كاربونلۇق خوندىرىتلار (CI خوندىرىتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) دىكى ئورگانىك ماددىلارنىڭ فىللوسىلىكاتلارغا قارىغاندا D مول بولۇشىغا دىققەت قىلىڭ، CM پارىژ 24، 26 مېتېئورىتلىرىدىن باشقا.
A0002.23 ۋە A0002.26، A0037.22 ۋە A0037.23 ۋە C0068.23، C0068.25 ۋە C0068.26 FIB پارچىلىرى ئۈچۈن قولغا كەلتۈرۈلگەن FIB پارچىلىرىنىڭ δD ۋە δ15N ھەجىملىك ​​گىرافىكلىرى (ئۈچ Ryugu زەررىچىسىدىن جەمئىي يەتتە FIB پارچىسى). NanoSIMS نى قۇياش سىستېمىسىنىڭ باشقا ئوبيېكتلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇش 4-رەسىمدە كۆرسىتىلدى (قوشۇمچە جەدۋەل 4) 27،28. A0002، A0037 ۋە C0068 پروفىللىرىدىكى δD ۋە δ15N نىڭ ھەجىم ئۆزگىرىشى IDP دىكىگە ماس كېلىدۇ، ئەمما CM ۋە CI خوندىرىتلىرىدىن يۇقىرى (رەسىم 4). Comet 29 ئەۋرىشكىسىنىڭ δD قىممەت دائىرىسى (-240 دىن 1655‰ گىچە) Ryugu دىكىدىن چوڭ ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماڭ. ريۇكيۇ پروفىللىرىنىڭ δD ۋە δ15N ھەجىمى، ئادەتتە، يۇپىتېر ئائىلىسى ۋە Oort بۇلۇتىدىكى كومېتالارنىڭ ئوتتۇرىچە مىقدارىدىن كىچىك (4-رەسىم). CI خوندىرىتلىرىنىڭ تۆۋەن δD قىممىتى بۇ ئەۋرىشكىلەردىكى قۇرۇقلۇق بۇلغىنىشىنىڭ تەسىرىنى ئەكىس ئەتتۈرۈشى مۇمكىن. Bells، Lake Tagish ۋە IDP نىڭ ئوخشاشلىقىنى نەزەرگە ئالغاندا، ريۇگۇ زەررىچىلىرىدىكى δD ۋە δN قىممەتلىرىنىڭ چوڭ ھەر خىللىقى دەسلەپكى قۇياش سىستېمىسىدىكى ئورگانىك ۋە سۇ تەركىبىنىڭ دەسلەپكى ئىزوتوپ ئىزوتوپ ئىزلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئەكىس ئەتتۈرۈشى مۇمكىن. ريۇگۇ ۋە IDP زەررىچىلىرىدىكى δD ۋە δN نىڭ ئوخشاش ئىزوتوپ ئۆزگىرىشلىرى، ئىككىسىنىڭ ئوخشاش مەنبەدىكى ماتېرىياللاردىن شەكىللەنگەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. IDP نىڭ كومېتا مەنبەلىرىدىن كەلگەنلىكىگە ئىشىنىلىدۇ 14. شۇڭا، ريۇگۇ كومېتاغا ئوخشاش ماتېرىياللارنى ۋە/ياكى ھېچ بولمىغاندا سىرتقى قۇياش سىستېمىسىنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن. قانداقلا بولمىسۇن، بۇ بىز بۇ يەردە بايان قىلغىنىمىزدىنمۇ قىيىن بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى (1) ئانا جىسىمدىكى شارسىمان ۋە D غا باي سۇنىڭ ئارىلاشمىسى 31 ۋە (2) كومېتانىڭ D/H نىسبىتى كومېتا پائالىيىتىنىڭ فۇنكسىيەسى 32. قانداقلا بولمىسۇن، ريۇگۇ زەررىچىلىرىدىكى ھىدروگېن ۋە ئازوت ئىزوتوپلىرىنىڭ كۆزىتىلگەن ھەر خىللىقىنىڭ سەۋەبى تولۇق چۈشىنىلمىگەن، بۇنىڭ بىر قىسمى بۈگۈنكى كۈندە قولغا كەلتۈرگىلى بولىدىغان ئانالىزلارنىڭ چەكلىك سانى سەۋەبىدىندۇر. ھىدروگېن ۋە ئازوت ئىزوتوپ سىستېمىسىنىڭ نەتىجىلىرى ريۇگۇنىڭ كۆپ قىسىم ماتېرىياللارنى قۇياش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكى ماددىلاردىن ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ۋە شۇڭا كومېتالارغا ئوخشاشلىقىنى كۆرسىتىشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ريۇگۇ پروفىلى δ13C بىلەن δ15N ئوتتۇرىسىدا روشەن مۇناسىۋەت كۆرسەتمىدى (قوشۇمچە جەدۋەل 4).
ريۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ ئومۇمىي H ۋە N ئىزوتوپ تەركىبى (قىزىل چەمبەرلەر: A0002، A0037؛ كۆك چەمبەرلەر: C0068) قۇياش چوڭلۇقى 27، يۇپىتېر ئوتتۇرىچە ئائىلىسى (JFC27) ۋە Oort بۇلۇت كومېتالىرى (OCC27)، IDP28 ۋە كاربونلۇق خوردۇلالار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. مېتېئورىت 27 نى سېلىشتۇرۇش (CI، CM، CR، C2-ung). ئىزوتوپ تەركىبى 4-قوشۇمچە جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى. نۇقتا سىزىقلار H ۋە N نىڭ قۇرۇقلۇق ئىزوتوپ قىممىتى.
ئۇچۇشچان ماددىلارنىڭ (مەسىلەن، ئورگانىك ماددىلار ۋە سۇ) يەر شارىغا توشۇلىشى يەنىلا بىر ئەندىشە پەيدا قىلىدىغان مەسىلە26،27،33. بۇ تەتقىقاتتا بايقالغان ريۇگۇ زەررىچىلىرىدىكى قېلىن فىلوسىلىكاتلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك مىكرون ئاستى ئورگانىك ماددىلار ئۇچۇشچان ماددىلارنىڭ مۇھىم مەنبەسى بولۇشى مۇمكىن. قېلىن دانلىق فىلوسىلىكاتلاردىكى ئورگانىك ماددىلار ئىنچىكە دانلىق ماترىتسىلاردىكى ئورگانىك ماددىلارغا قارىغاندا پارچىلىنىشتىن16،34 ۋە چىرىشتىن35 ياخشى ساقلىنىدۇ. زەررىچىلەردىكى ھىدروگېننىڭ ئىزوتوپ تەركىبى ئېغىرراق بولغاچقا، ئۇلارنىڭ دەسلەپكى يەرشارىغا ئېلىپ كېلىنگەن بىردىنبىر ئۇچۇشچان ماددىلارنىڭ مەنبەسى بولۇشى ناتايىن. يېقىندا سىلىكاتلاردا قۇياش شامىلى قوزغىتىدىغان سۇنىڭ مەۋجۇتلۇقى پەرەز قىلىنىشىچە، ئۇلارنى يېنىكرەك ھىدروگېن ئىزوتوپ تەركىبىگە ئىگە تەركىبلەر بىلەن ئارىلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
بۇ تەتقىقاتتا، بىز CI مېتېئورىتلىرىنىڭ قۇياش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي تەركىبىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە گېئوخىمىيىلىك مۇھىملىقىغا قارىماي، قۇرۇقلۇقتىكى بۇلغانغان ئەۋرىشكىلەر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىمىز. بىز يەنە مول ئالىفاتىك ئورگانىك ماددىلار بىلەن قوشنا سۇلۇق مىنېرال ماددىلار ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز-ئارا تەسىرنىڭ بىۋاسىتە دەلىللىرىنى تەمىنلەيمىز ۋە ريۇگۇدا قۇياشتىن سىرتقى ماددىلار بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق37. بۇ تەتقىقاتنىڭ نەتىجىلىرى پروتوئاستېروئىدلاردىن بىۋاسىتە ئەۋرىشكى ئېلىشنىڭ مۇھىملىقىنى ۋە قايتۇرۇلغان ئەۋرىشكىلەرنى پۈتۈنلەي ئىنېرت ۋە ستېرىل شارائىتتا توشۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ يەردە كۆرسىتىلگەن دەلىللەر ريۇگۇ زەررىچىلىرىنىڭ شۈبھىسىزكى تەجرىبىخانا تەتقىقاتى ئۈچۈن ئەڭ بۇلغانمىغان قۇياش سىستېمىسى ماتېرىياللىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، بۇ قىممەتلىك ئەۋرىشكىلەرنى تېخىمۇ تەتقىق قىلىش شۈبھىسىزكى قۇياش سىستېمىسىنىڭ دەسلەپكى جەريانلىرى توغرىسىدىكى چۈشەنچىمىزنى كېڭەيتىدۇ. ريۇگۇ زەررىچىلىرى قۇياش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي تەركىبىنىڭ ئەڭ ياخشى ئىپادىسى.
مىكرون ئاستى ئۆلچىمىدىكى ئەۋرىشكىلەرنىڭ مۇرەككەپ مىكرو قۇرۇلمىسى ۋە خىمىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن، بىز سىنخروترون رادىئاتسىيە ئاساسىدىكى كومپيۇتېر توموگرافىيەسى (SR-XCT) ۋە SR رېنتىگېن نۇرى دىفراكسىيەسى (XRD)-CT، FIB-STXM-NEXAFS-NanoSIMS-TEM ئانالىزىنى قوللاندۇق. بۇ يەردە پارچىلىنىش، يەر شارى ئاتموسفېراسى سەۋەبىدىن بۇلغىنىش ۋە نېپىز زەررىچىلەر ياكى مېخانىكىلىق ئەۋرىشكىلەردىن كېلىپ چىققان زىيان يوق. بۇ ئارىلىقتا، بىز سىكانىرلاش ئېلېكترون مىكروسكوپى (SEM)-EDS، EPMA، XRD، ئەسۋابلىق نېيترون ئاكتىپلاشتۇرۇش ئانالىزى (INAA) ۋە لازېرلىق ئوكسىگېن ئىزوتوپى فلۇئورلاش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق سىستېمىلىق ھەجىم ئانالىزىنى ئېلىپ باردۇق. سىناق تەرتىپلىرى قوشۇمچە رەسىم 3 دە كۆرسىتىلدى، ھەر بىر سىناق تۆۋەندىكى بۆلەكلەردە چۈشەندۈرۈلدى.
رىيۇگۇ ئاستېروئىدىدىن كەلگەن زەررىچىلەر Hayabusa-2 نىڭ قايتا كىرىش مودۇلىدىن چىقىرىۋېلىنىپ، يەر شارىنىڭ ئاتموسفېراسىنى بۇلغىماي، ياپونىيەنىڭ ساگامىخارادىكى JAXA كونترول مەركىزىگە يەتكۈزۈلدى4. JAXA باشقۇرىدىغان ئەسلىھەدە دەسلەپكى ۋە بۇزغۇنچىلىقسىز خاراكتېرنى بېكىتكەندىن كېيىن، مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، پېچەتلىنىدىغان ئورۇن ئارا يۆتكەش قاچىلىرى ۋە ئەۋرىشكە كاپسۇل خالتىلىرىنى (10 ياكى 15 مىللىمېتىر دىئامېتىرلىق ساپۇرت كىرىستال ۋە داتلاشماس پولات، ئەۋرىشكە چوڭلۇقىغا ئاساسەن) ئىشلىتىڭ. مۇھىت. y ۋە/ياكى يەر يۈزىدىكى بۇلغىغۇچىلار (مەسىلەن، سۇ پارى، كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، ئاتموسفېرا گازلىرى ۋە ئىنچىكە زەررىچىلەر) ۋە ئەۋرىشكە تەييارلاش ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلار ئارىسىدا توشۇش جەريانىدا ئەۋرىشكەلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، مۇھرلىنىدىغان ئورۇن ئارا يۆتكەش قاچىلىرى ۋە ئەۋرىشكە كاپسۇل خالتىلىرىنى (ئەۋرىشكە چوڭلۇقىغا ئاساسەن دىئامېتىرى 10 ياكى 15 مىللىمېتىرلىق ياقۇت كىرىستال ۋە داتلاشماس پولات) ئىشلىتىڭ38. يەر شارى ئاتموسفېراسى (سۇ پارى ۋە ئوكسىگېن) بىلەن ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان پارچىلىنىش ۋە بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ھەر خىل ئۈلگە تەييارلاش (تانتال قىيمىسى بىلەن پارچىلاش، تەڭپۇڭلاشتۇرۇلغان ئالماس سىم ئارىسى (Meiwa Fosis شىركىتى DWS 3400) ئارقىلىق ۋە ئېپوكسى كېسىش) ئورنىتىشقا تەييارلىق قىلىش قاتارلىقلار) قولقاپ قۇتىسىدا پاكىز قۇرۇق N2 ئاستىدا ئېلىپ بېرىلدى (شەبنەم نۇقتىسى: -80 دىن -60 سېلسىيە گرادۇسقىچە، O2 ~50-100 ppm). بۇ يەردە ئىشلىتىلگەن بارلىق بۇيۇملار ھەر خىل چاستوتىلىق ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق ئۇلترا ساپ سۇ ۋە ئېتانول ئارىلاشتۇرۇلۇپ تازىلىنىدۇ.
بۇ يەردە بىز ئانتاركتىكا مېتېئورىت تەتقىقات مەركىزىنىڭ دۆلەتلىك قۇتۇپ تەتقىقات ئىنستىتۇتى (NIPR) مېتېئورىت توپلىمىنى تەتقىق قىلىمىز (CI: Orgueil, CM2.4: Yamato (Y)-791198, CY: Y-82162 ۋە CY: Y 980115).
SR-XCT، NanoSIMS، STXM-NEXAFS ۋە TEM ئانالىزى ئۈچۈن ئەسۋابلار ئارىسىدا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن، بىز ئىلگىرىكى تەتقىقاتلاردا تەسۋىرلەنگەن ئۇنىۋېرسال ئۇلترا نېپىز ئۈلگە تۇتقۇچنى ئىشلەتتۇق38.
Ryugu ئەۋرىشكىلىرىنىڭ SR-XCT ئانالىزى BL20XU/SPring-8 بىرلەشتۈرۈلگەن CT سىستېمىسى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلدى. بىرلەشتۈرۈلگەن CT سىستېمىسى ھەر خىل ئۆلچەش ئۇسۇللىرىدىن تەركىب تاپقان: ئەۋرىشكىنىڭ پۈتۈن قۇرۇلمىسىنى ئىگىلەش ئۈچۈن كەڭ كۆرۈش دائىرىسى ۋە تۆۋەن ئېنىقلىقتىكى (WL) ھالىتى، ئەۋرىشكىنىڭ كۆلىمىنى توغرا ئۆلچەش ئۈچۈن تار كۆرۈش دائىرىسى ۋە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى (NH) ھالىتى. ئەۋرىشكىنىڭ ھەجىمىنىڭ دىفراكسىيە ئەندىزىسىنى ئېلىش ئۈچۈن قىزىقىش ۋە رېنتىگېن سۈرەتلىرى، ئەۋرىشكىدىكى گورىزونتال تۈزلەڭلىك مىنېرال باسقۇچلىرىنىڭ 2D دىئاگراممىسىنى ئېلىش ئۈچۈن XRD-CT ئىجرا قىلىنىدۇ. بارلىق ئۆلچەشلەرنى ئەۋرىشكىنىڭ تۇتقۇچىنى ئاساستىن چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ئىچكى سىستېمىنى ئىشلەتمەيلا ئېلىپ بېرىشقا بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ بىلەن توغرا CT ۋە XRD-CT ئۆلچەشلىرىنى ئېلىپ بېرىشقا بولىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭ. WL ھالىتىدىكى رېنتىگېن نۇرى دېتېكتورى (BM AA40P; Hamamatsu Photonics) قوشۇمچە 4608 × 4608 پىكسېللىق مېتال-ئوكسىد-يېرىم ئۆتكۈزگۈچ (CMOS) كامېرا (C14120-20P; Hamamatsu Photonics) بىلەن تەمىنلەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا 10 لۇتېتسىي ئاليۇمىن گارانىت يەككە كىرىستال قېلىنلىقى µm (Lu3Al5O12:Ce) ۋە رېلې لىنزىسى بار. WL ھالىتىدىكى پىكسېل چوڭلۇقى تەخمىنەن 0.848 µm. شۇڭا، WL ھالىتىدىكى كۆرۈش دائىرىسى (FOV) ئوففېتس CT ھالىتىدە تەخمىنەن 6 مىللىمېتىر. NH ھالىتىدىكى رېنتىگېن نۇرى دېتېكتورى (BM AA50; Hamamatsu Photonics) 20 µm قېلىنلىقتىكى گادولىن-ئاليۇمىن-گاللىي گارنىت (Gd3Al2Ga3O12) سىنتىللاتورى، 2048 × 2048 پىكسېل ئېنىقلىقتىكى CMOS كامېرا (C11440-22CU; Hamamatsu Photonics) ۋە ×20 ئوبيېكتىپ بىلەن تەمىنلەنگەن. NH ھالىتىدىكى پىكسېل چوڭلۇقى ~0.25 µm، كۆرۈش دائىرىسى ~0.5 mm. XRD ھالىتىدىكى دېتېكتور (BM AA60; Hamamatsu Photonics) 50 µm قېلىنلىقتىكى P43 (Gd2O2S:Tb) پاراشوك ئېكرانى، 2304 × 2304 پىكسېل ئېنىقلىقتىكى CMOS كامېرا (C15440-20UP; Hamamatsu Photonics) ۋە رېلې ئوبيېكتىپىدىن تەركىب تاپقان سىنتىللاتورى بىلەن تەمىنلەنگەن. بۇ دېتېكتورنىڭ ئۈنۈملۈك پىكسېل چوڭلۇقى 19.05 µm، كۆرۈش دائىرىسى 43.9 mm2. FOV نى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بىز WL ھالىتىدە يۆتكىلىشچان CT تەرتىپىنى قوللاندۇق. CT قايتا قۇرۇش ئۈچۈن يوللانغان نۇر سۈرىتى ئايلىنىش ئوقى ئەتراپىدا گورىزونتال ھالەتتە ئەكس ئەتكەن 180° دىن 360° گىچە بولغان رەسىم ۋە 0° دىن 180° گىچە بولغان رەسىمدىن تەركىب تاپىدۇ.
XRD ھالىتىدە، رېنتىگېن نۇرى فرېسنېل رايونى تاختىسى ئارقىلىق مەركەزلەشتۈرۈلىدۇ. بۇ ھالەتتە، تەكشۈرگۈچ ئەۋرىشكە ئارقىسىغا 110 مىللىمېتىر، نۇر توختىتىش ئورنى تەكشۈرگۈچتىن 3 مىللىمېتىر ئالدىغا قويۇلىدۇ. 2θ دائىرىسىدىكى دىفراكسىيە رەسىملىرى 1.43° دىن 18.00° غىچە (تورنىڭ ئارىلىقى d = 16.6–1.32 Å) رېنتىگېن نۇرى نۇقتىسى تەكشۈرگۈچنىڭ كۆرۈش مەيدانىنىڭ ئاستى تەرىپىگە مەركەزلەشتۈرۈلگەن ھالدا قولغا كەلتۈرۈلدى. ئەۋرىشكە تىك يۆنىلىشتە مۇقىم ئارىلىقتا ھەرىكەتلىنىدۇ، ھەر بىر تىك يۆنىلىشتە سىكانىرلاش باسقۇچى يېرىم ئايلىنىدۇ. ئەگەر مىنېرال زەررىچىلىرى 180° ئايلانغاندا براگگ شەرتىنى قاندۇرسا، مىنېرال زەررىچىلىرىنىڭ گورىزونتال تۈزلەڭلىكتىكى دىفراكسىيەسىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. ئاندىن دىفراكسىيە رەسىملىرى ھەر بىر تىك يۆنىلىشتە سىكانىرلاش باسقۇچى ئۈچۈن بىر رەسىمگە بىرلەشتۈرۈلدى. SR-XRD-CT سىناق شەرتلىرى SR-XRD سىناق شەرتلىرى بىلەن دېگۈدەك ئوخشاش. XRD-CT ھالىتىدە، تەكشۈرگۈچ ئەۋرىشكە ئارقىسىغا 69 مىللىمېتىر يىراقلىقتا قويۇلىدۇ. 2θ دائىرىسىدىكى دىفراكسىيە رەسىملىرى 1.2° دىن 17.68° غىچە (d = 19.73 دىن 1.35 Å غىچە) بولۇپ، بۇ يەردە رېنتىگېن نۇرى ۋە نۇر چەكلىگۈچنىڭ ھەر ئىككىسى دېتېكتورنىڭ كۆرۈش مەيدانىنىڭ مەركىزى بىلەن بىر سىزىقتا بولىدۇ. ئەۋرىشكە توغرىسىغا سىكانىرلاڭ ۋە ئەۋرىشكەنى 180° ئايلاندۇرۇڭ. SR-XRD-CT رەسىملىرى ئەڭ يۇقىرى مىنېرال كۈچلۈكلۈكى بىلەن پىكسېل قىممىتى سۈپىتىدە قايتا قۇرۇلدى. توغرىسىغا سىكانىرلاش ئارقىلىق ئەۋرىشكە ئادەتتە 500–1000 قەدەمدە سىكانىرلىنىدۇ.
بارلىق تەجرىبىلەردە، رېنتىگېن نۇرىنىڭ ئېنېرگىيەسى 30 كېۋولغا بېكىتىلدى، چۈنكى بۇ رېنتىگېن نۇرىنىڭ دىئامېتىرى تەخمىنەن 6 مىللىمېتىر كېلىدىغان مېتېئورىتلارغا كىرىشىنىڭ تۆۋەن چېكى. 180 گرادۇسلۇق ئايلىنىش جەريانىدا بارلىق CT ئۆلچەشلىرى ئۈچۈن ئېلىنغان رەسىم سانى 1800 (ئوتتۇرىلىق CT پروگراممىسى ئۈچۈن 3600)، رەسىملەرنىڭ ئاشكارىلىنىش ۋاقتى WL ھالىتىدە 100 ms، NH ھالىتىدە 300 ms، XRD ئۈچۈن 500 ms ۋە XRD-CT ms ئۈچۈن 50 ms. ms بولدى. ئادەتتىكى ئەۋرىشكە سىكانىرلاش ۋاقتى WL ھالىتىدە تەخمىنەن 10 مىنۇت، NH ھالىتىدە 15 مىنۇت، XRD ئۈچۈن 3 سائەت ۋە SR-XRD-CT ئۈچۈن 8 سائەت.
CT رەسىملىرى ئايلانما ئارقا پرويېكسىيە ئارقىلىق قايتا قۇرۇلدى ۋە 0 دىن 80 cm-1 گىچە بولغان سىزىقلىق ئاجىزلىشىش كوئېففىتسېنتى ئۈچۈن نورماللاشتۇرۇلدى. 3D سانلىق مەلۇماتلارنى تەھلىل قىلىش ئۈچۈن Slice يۇمشاق دېتالى، XRD سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەھلىل قىلىش ئۈچۈن muXRD يۇمشاق دېتالى ئىشلىتىلدى.
ئېپوكسى بىلەن بېكىتىلگەن ريۇگۇ زەررىچىلىرى (A0029، A0037، C0009، C0014 ۋە C0068) قۇرۇق شارائىتتا يۈزىدە 0.5 µm (3M) ئالماس چاپلاش پىلاستىنكىسى دەرىجىسىگىچە ئاستا-ئاستا سىلىقلاندى، بۇ ئارقىلىق سىلىقلاش جەريانىدا ماتېرىيالنىڭ يۈزىگە تېگىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىندى. ھەر بىر ئەۋرىشكىنىڭ سىلىقلانغان يۈزى ئالدى بىلەن نۇر مىكروسكوپى ئارقىلىق تەكشۈرۈلدى، ئاندىن ئېلېمېنتلار ئارقىغا چېچىلىپ، ئېنېرگىيە تارقىتىش سپېكترومېتىرى (AZtec) رەسىمى بىلەن تەمىنلەنگەن JEOL JSM-7100F SEM ئارقىلىق ئەۋرىشكىلەرنىڭ مىنېرالىيە ۋە توقۇلما رەسىملىرى (BSE) ۋە سۈپەتلىك NIPR ئېلېمېنتلىرى ئېلىندى. ھەر بىر ئەۋرىشكىدە، ئېلېكترونلۇق زوند مىكرو ئانالىزاتورى (EPMA، JEOL JXA-8200) ئارقىلىق ئاساسلىق ۋە كىچىك ئېلېمېنتلارنىڭ مىقدارى تەھلىل قىلىندى. فىللوسىلىكات ۋە كاربونات زەررىچىلىرىنى 5 nA دا، تەبىئىي ۋە سۈنئىي ئۆلچەملەرنى 15 keV دا، سۇلفىدلار، ماگنىتىت، ئولىۋىن ۋە پىروكسېننى 30 nA دا تەھلىل قىلىڭ. مودال دەرىجىسى ImageJ 1.53 يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق ئېلېمېنت خەرىتىلىرى ۋە BSE رەسىملىرىدىن ھېسابلىنىپ، ھەر بىر مىنېرال ئۈچۈن ئىختىيارىي بەلگىلەنگەن مۇۋاپىق چەكلەر بىلەن تەمىنلەندى.
ئوكسىگېن ئىزوتوپ ئانالىزى ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق لازېرلىق فلۇئورلاش سىستېمىسى ئارقىلىق ئوچۇق ئۇنىۋېرسىتېتىدا (مىلتون كېينېس، ئەنگىلىيە) ئېلىپ بېرىلدى. Hayabusa2 ئەۋرىشكىلىرى ئازوت قاچىلانغان قاچىلاردا ئوچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى 38 گە يەتكۈزۈلدى، بۇ ئۈسكۈنىلەر ئارىسىدا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
ئۈلگە قاچىلاش ئوكسىگېن مىقدارى %0.1 تىن تۆۋەن بولغان ئازوت قولۋاق قۇتىسى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلدى. Hayabusa2 ئانالىز خىزمىتى ئۈچۈن، پەقەت ئىككى ئۈلگە تۆشۈكىدىن (دىئامېتىرى 2.5 مىللىمېتىر، چوڭقۇرلۇقى 5 مىللىمېتىر) تەركىب تاپقان يېڭى Ni ئۈلگە تۇتقۇچ ياسىلىپ، بىرى Hayabusa2 زەررىچىلىرى، يەنە بىرى ئوبسىدىئان ئىچكى ئۆلچىمى ئۈچۈن. ئانالىز جەريانىدا، Hayabusa2 ماتېرىيالىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۈلگە قۇدۇقى تەخمىنەن 1 مىللىمېتىر قېلىنلىقتا ۋە دىئامېتىرى 3 مىللىمېتىر كېلىدىغان ئىچكى BaF2 دېرىزىسى بىلەن يېپىلدى، بۇ لازېر رېئاكسىيەسى جەريانىدا ئۈلگىنى تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈندۇر. BrF5 نىڭ ئۈلگىگە ئېقىشى Ni ئۈلگە تۇتقۇچتا كېسىلگەن گاز ئارىلاشتۇرۇش قانىلى ئارقىلىق ساقلىنىپ تۇرۇلدى. ئۈلگە كامېراسى يەنە ۋاكۇئۇم فلۇئورلاش لىنىيىسىدىن چىقىرىلىپ، ئاندىن ئازوت بىلەن تولدۇرۇلغان قولۋاق قۇتىسى ئىچىدە ئېچىلىدىغان قىلىپ قايتا تەڭشەلدى. ئىككى پارچە كامېرا مىس چاپلاقلىق سىقىش مۆھۈرى ۋە EVAC تېز قويۇپ بېرىلىدىغان CeFIX 38 زەنجىر قىسقۇچ بىلەن پېچەتلەندى. كامېرانىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى 3 مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى BaF2 دېرىزىسى ئۈلگىنى بىرلا ۋاقىتتا كۆزىتىش ۋە لازېر قىزىتىشقا يول قويىدۇ. ئۈلگىنى قاچىلىغاندىن كېيىن، كامېرانى قايتا قىسىپ، فلۇئورلانغان لىنىيىگە قايتا ئۇلاڭ. ئانالىز قىلىشتىن بۇرۇن، ئەۋرىشكە كامېراسى ۋاكۇئۇم ئاستىدا كېچىسى تەخمىنەن 95 سېلسىيە گرادۇسقىچە قىزىتىلىپ، ئادسورباتسىيە قىلىنغان نەملىك چىقىرىۋېتىلدى. كېچىسى قىزىتىلغاندىن كېيىن، كامېرا ئۆي تېمپېراتۇرىسىغا سوۋۇتۇلدى، ئاندىن ئەۋرىشكە يۆتكەش جەريانىدا ئاتموسفېراغا ئاشكارىلانغان قىسىم ئۈچ چوڭلۇقتىكى BrF5 بىلەن پۈركۈلىپ، نەملىك چىقىرىۋېتىلدى. بۇ ئۇسۇللار Hayabusa 2 ئەۋرىشكىسىنىڭ ئاتموسفېراغا ئاشكارىلانماسلىقىغا ۋە ئەۋرىشكە قاچىلاش جەريانىدا ئاتموسفېراغا ھاۋا چىقىرىلىدىغان فتورلۇق لىنىيەنىڭ قىسمىدىن چىققان نەملىك بىلەن بۇلغانماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
Ryugu C0014-4 ۋە Orgueil (CI) زەررىچە ئەۋرىشكىلىرى ئۆزگەرتىلگەن «يەككە» ھالەتتە تەھلىل قىلىندى42، Y-82162 (CY) تەھلىلى بولسا كۆپ ئەۋرىشكە قۇدۇقى بار بىر تەخسىدە ئېلىپ بېرىلدى41. سۇسىز تەركىبى سەۋەبىدىن، CY خوندىرىتلىرى ئۈچۈن بىرلا ئۇسۇل ئىشلىتىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئەۋرىشكىلەر BrF5 نىڭ قاتنىشىشى بىلەن XYZ ئېغىزىغا ئورنىتىلغان 50 W (10.6 µm) قۇۋۋەتلىك Photon Machines Inc. ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق CO2 لازېرى ئارقىلىق قىزىتىلدى. ئىچكى ۋىدېئو سىستېمىسى رېئاكسىيەنىڭ جەريانىنى نازارەت قىلىدۇ. فتورلانغاندىن كېيىن، ئايرىلغان O2 ئىككى توڭلىتىلغان ئازوت تۇزاق ۋە قىزىتىلغان KBr قەۋىتى ئارقىلىق سۈرتۈلۈپ، ئارتۇقچە فتور چىقىرىۋېتىلدى. تازىلانغان ئوكسىگېننىڭ ئىزوتوپ تەركىبى تەخمىنەن 200 ماسسا ئېنىقلىقىدىكى Thermo Fisher MAT 253 قوش قاناللىق ماسسا سپېكترومېتىرىدا تەھلىل قىلىندى.
بەزى ئەھۋاللاردا، ئەۋرىشكە رېئاكسىيەسى جەريانىدا قويۇپ بېرىلگەن گاز ھالىتىدىكى O2 مىقدارى 140 µg دىن تۆۋەن بولغان، بۇ MAT 253 ماسسا سپېكترومېتىرىدىكى سىلفون ئۈسكۈنىسىنى ئىشلىتىشنىڭ تەخمىنىي چېكى. بۇ خىل ئەھۋاللاردا، ئانالىز قىلىش ئۈچۈن مىكرو ھەجىم ئىشلىتىڭ. Hayabusa2 زەررىچىلىرىنى ئانالىز قىلغاندىن كېيىن، ئوبسىدىئان ئىچكى ئۆلچىمى فتورلانغان ۋە ئۇنىڭ ئوكسىگېن ئىزوتوپ تەركىبى ئېنىقلانغان.
NF+ NF3+ پارچىسىنىڭ ئىئونلىرى 33 ماسسىلىق (16O17O) نۇرغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن، كۆپىنچە ئەۋرىشكىلەر توڭلىتىش ئايرىش ئۇسۇلى ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. بۇنى MAT 253 ئانالىزىدىن بۇرۇن ئالدىغا يۆنىلىشتە ياكى ئانالىز قىلىنغان گازنى ئالاھىدە مولېكۇلا ئېلەككە قايتۇرۇپ، توڭلىتىش ئايرىشتىن كېيىن قايتا ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئىككىنچى ئانالىز قىلىپ قىلغىلى بولىدۇ. توڭلىتىش ئايرىش سۇيۇق ئازوت تېمپېراتۇرىسىدا مولېكۇلا ئېلەككە گاز بىلەن تەمىنلەشنى ۋە ئاندىن ئۇنى -130°C تېمپېراتۇرىدا بىرىنچى دەرىجىلىك مولېكۇلا ئېلەككە قويۇپ بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كەڭ كۆلەملىك سىناق نەتىجىسىدە NF+ نىڭ بىرىنچى مولېكۇلا ئېلەكتە ساقلىنىپ قالغانلىقى ۋە بۇ ئۇسۇلنى ئىشلەتكەندە مۇھىم پارچىلىنىش يۈز بەرمىگەنلىكى كۆرسىتىلدى.
ئىچكى ئوبسىدىئان ئۆلچەملىرىمىزنى قايتا-قايتا تەھلىل قىلىش ئاساسىدا، سىستېمىنىڭ سىللوۋ ھالىتىدىكى ئومۇمىي توغرىلىقى: δ17O ئۈچۈن ±0.053‰، δ18O ئۈچۈن ±0.095‰، Δ17O ئۈچۈن ±0.018‰ (2 sd). ئوكسىگېن ئىزوتوپ ئانالىزى ئۆلچەملىك دېلتا بەلگىسىدە بېرىلگەن بولۇپ، دېلتا18O تۆۋەندىكىدەك ھېسابلىنىدۇ:
شۇنداقلا δ17O ئۈچۈن 17O/16O نىسبىتىنى ئىشلىتىڭ. VSMOW ۋيېنا ئوتتۇرىچە دېڭىز سۈيى ئۆلچىمىنىڭ خەلقئارا ئۆلچىمى. Δ17O يەر شارىنىڭ پارچىلىنىش سىزىقىدىن چەتنىشىنى كۆرسىتىدۇ، ھېسابلاش فورمۇلاسى: Δ17O = δ17O – 0.52 × δ18O. قوشۇمچە جەدۋەل 3 دە كۆرسىتىلگەن بارلىق سانلىق مەلۇماتلار بوشلۇققا قاراپ تەڭشەلدى.
JAMSTEC، Kochi يادرو ئەۋرىشكە ئېلىش ئىنستىتۇتىدىكى Hitachi يۇقىرى تېخنىكىلىق SMI4050 FIB ئەسۋابى ئارقىلىق Ryugu زەررىچىلىرىدىن تەخمىنەن 150 دىن 200 نانومېتىرغىچە قېلىنلىقتىكى پارچىلار ئېلىندى. بارلىق FIB پارچىلىرى N2 گاز تولدۇرۇلغان قاچىلاردىن ئوبيېكتلار ئارا يۆتكەش ئۈچۈن ئېلىنغاندىن كېيىن، پىششىقلانمىغان زەررىچىلەرنىڭ پارچىلىرىدىن ئېلىندى. بۇ پارچىلار SR-CT ئارقىلىق ئۆلچەنمىدى، بەلكى كاربون K چېتى سپېكتىرىغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن بولغان بۇزۇلۇش ۋە بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يەر شارى ئاتموسفېراسىغا ئەڭ ئاز تەسىر كۆرسىتىش ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىندى. ۋولفرام قوغداش قەۋىتى قويۇلغاندىن كېيىن، قىزىقىدىغان رايون (25 × 25 μm2 گىچە) كېسىپ، 30 kV تېزلىنىش توك بېسىمىدا Ga+ ئىئون نۇرى بىلەن نېپىزلىتىلدى، ئاندىن 5 kV ۋە 40 pA زوند توكىدا يۈزەكى بۇزۇلۇشنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش ئۈچۈن. ئاندىن ئىنتايىن نېپىز پارچىلار FIB بىلەن تەمىنلەنگەن مىكرومانىپۇلاتور ئارقىلىق چوڭايتىلغان مىس تور (Kochi تور) 39 غا قويۇلدى.
ريۇگۇ A0098 (1.6303mg) ۋە C0068 (0.6483mg) دانچىلىرى يەر شارى ئاتموسفېراسى بىلەن ھېچقانداق تەسىرگە ئۇچرىماي، SPring-8 دىكى ساپ يۇقىرى ساپلىقتىكى پولىئېتىلېن يوپۇقلىرىغا ئىككى قېتىم چاپلىنىپ، ساپ ئازوت قاچىلانغان قولقاپ قۇتىسى بىلەن پېچەتلەندى. JB-1 (ياپونىيە گېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئىدارىسى تەرىپىدىن تارقىتىلغان گېئولوگىيەلىك پايدىلىنىش تاش) ئۈچۈن ئۈلگە تەييارلاش توكيو چوڭ شەھەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېلىپ بېرىلدى.
INAA كيوتو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىرلەشتۈرۈلگەن رادىئاتسىيە ۋە يادرو پەنلىرى ئىنستىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئەۋرىشكىلەر ئېلېمېنت مىقدارىنى ئۆلچەشتە ئىشلىتىلگەن نۇكلېئىدنىڭ يېرىم پارچىلىنىش دەۋرىگە ئاساسەن تاللانغان ئوخشىمىغان نۇرلىنىش دەۋرىيلىكى بىلەن ئىككى قېتىم نۇرلاندۇرۇلدى. ئالدى بىلەن، ئەۋرىشكە پنېۋماتىك نۇرلاندۇرۇش تۇرۇبىسىدا 30 سېكۇنت نۇرلاندۇرۇلدى. 3-رەسىمدىكى ئىسسىقلىق ۋە تېز نېيترونلارنىڭ ئېقىمى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 4.6 × 1012 ۋە 9.6 × 1011 cm-2 s-1 بولۇپ، Mg، Al، Ca، Ti، V ۋە Mn نىڭ مىقدارىنى بېكىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. MgO (99.99% ساپلىق، Soekawa خىمىيەلىك)، Al (99.9% ساپلىق، Soekawa خىمىيەلىك) ۋە Si مېتالى (99.999% ساپلىق، FUJIFILM Wako ساپ خىمىيەلىك) قاتارلىق خىمىيىلىك ماددىلارمۇ (n, n) قاتارلىق يادرو رېئاكسىيەلىرىنىڭ توسقۇنلۇق قىلىشىنى تۈزىتىش ئۈچۈن نۇرلاندۇرۇلدى. نېيترون ئېقىمىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى تۈزىتىش ئۈچۈن، بۇ ئەۋرىشكە يەنە ناترىي خىلورىد (99.99% ساپلىق؛ MANAC) بىلەن نۇرلاندۇرۇلدى.
نېيترون نۇرى بىلەن نۇرلاندۇرۇلغاندىن كېيىن، سىرتقى پولىئېتىلېن قەغىزى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇلدى، ئەۋرىشكە ۋە پايدىلىنىش ماتېرىيالىدىن تارقىتىلغان گامما نۇرى دەرھال Ge دېتېكتورى ئارقىلىق ئۆلچەندى. ئوخشاش ئەۋرىشكىلەر پنېۋماتىك نۇرلاندۇرۇش تۇرۇبىسىدا 4 سائەت قايتا نۇرلاندۇرۇلدى. 2-نومۇرلۇق ئەۋرىشكىنىڭ ئىسسىقلىق ۋە تېز نېيترون ئېقىمى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 5.6 ​​· 1012 ۋە 1.2 · 1012 cm-2 s-1 بولۇپ، Na، K، Ca، Sc، Cr، Fe، Co، Ni، Zn، Ga، As، Se، Sb، Os، Ir ۋە Au نى بېكىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. Ga، As، Se، Sb، Os، Ir ۋە Au نىڭ كونترول ئەۋرىشكىلىرى ئىككى پارچە سۈزگۈچ قەغىزىگە بۇ ئېلېمېنتلارنىڭ ئېنىق قويۇقلۇقتىكى ئۆلچەملىك ئېرىتمىلىرىدىن مۇۋاپىق مىقداردا (10 دىن 50 μg غىچە) قۇيۇش ئارقىلىق نۇرلاندۇرۇلدى، ئاندىن ئەۋرىشكىلەر نۇرلاندۇرۇلدى. گامما نۇرى سانى كيوتو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىرلەشتۈرۈلگەن رادىئاتسىيە ۋە يادرو پەنلىرى ئىنستىتۇتى ۋە توكيو چوڭ شەھەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ RI تەتقىقات مەركىزىدە ئېلىپ بېرىلدى. INAA ئېلېمېنتلىرىنى مىقدار جەھەتتىن بېكىتىشتىكى ئانالىز تەرتىپلىرى ۋە پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى ئىلگىرىكى خىزمىتىمىزدە بايان قىلىنغانلار بىلەن ئوخشاش.
NIPR دىكى Ryugu ئەۋرىشكىلىرىنىڭ A0029 (<1 mg)، A0037 (≪1 mg) ۋە C0087 (<1 mg) ئەۋرىشكىلىرىنىڭ دىفراكسىيە شەكىللىرىنى توپلاش ئۈچۈن رېنتىگېن نۇرى دىفراكتومېتىرى (Rigaku SmartLab) ئىشلىتىلدى. NIPR دىكى Ryugu ئەۋرىشكىلىرىنىڭ A0029 (<1 mg)، A0037 (≪1 mg) ۋە C0087 (<1 mg) ئەۋرىشكىلىرىنىڭ دىفراكسىيە شەكىللىرىنى توپلاش ئۈچۈن رېنتىگېن نۇرى دىفراكتومېتىرى (Rigaku SmartLab) ئىشلىتىلدى. Рентгеновский диомомомером (Rigaku SmartLab) ىسپولزوۋالى для сбора ди чизниних картин обцов Рюгу A0029 (<1 мг) ، A0037 (≪1 мг) ۋە C0087 (<1 мг) в NIPR. NIPR دىكى Ryugu A0029 (<1 mg)، A0037 (≪1 mg) ۋە C0087 (<1 mg) ئەۋرىشكىلىرىنىڭ دىفراكسىيە شەكىللىرىنى توپلاش ئۈچۈن رېنتىگېن نۇرى دىفراكتومېتىرى (Rigaku SmartLab) ئىشلىتىلدى.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) 的衍射图案。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) 的衍射图案。 Диф чогограмми обрцов Ryugu A0029 (<1 мг) ، A0037 (<1 мг) ۋە C0087 Ryugu A0029 (<1 mg)، A0037 (<1 mg) ۋە C0087 (<1 mg) ئەۋرىشكىلىرىنىڭ رېنتىگېن نۇرى دىفراكسىيەسى شەكىللىرى NIPR دا رېنتىگېن نۇرى دىفراكتومېترى (Rigaku SmartLab) ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈلدى.بارلىق ئەۋرىشكىلەر ياقۇت ئەينەك تاختىسى ئارقىلىق كرېمنىي نۇر قايتۇرمايدىغان لېنتىدا نېپىز پاراشوك ھالىتىگە كەلتۈرۈلۈپ، ئاندىن سۇيۇقلۇق (سۇ ياكى ئىسپىرت) قوشۇلماي كرېمنىي نۇر قايتۇرمايدىغان لېنتىغا تەكشى تارقالدى. ئۆلچەش شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە: Cu Kα رېنتىگېن نۇرى 40 كىلوۋولتلۇق تۇرۇبا توك بېسىمى ۋە 40 mA تۇرۇبا ئېقىمى بىلەن ھاسىل بولىدۇ، چەكلىمە يېرىق ئۇزۇنلۇقى 10 مىللىمېتىر، ئايرىلىش بۇلۇڭى (1/6)°، تەكشىلىكتىكى ئايلىنىش سۈرئىتى 20 ئايلىنىش/مىنۇت، دائىرىسى 2θ (قوش براگ بۇلۇڭى) 3-100° بولۇپ، تەھلىل قىلىشقا تەخمىنەن 28 سائەت ۋاقىت كېتىدۇ. براگ برېنتانو ئوپتىكىسى ئىشلىتىلدى. بۇ دېتېكتور بىر ئۆلچەملىك كرېمنىي يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دېتېكتور (D/teX Ultra 250). Cu Kβ نىڭ رېنتىگېن نۇرلىرى Ni فىلتىرى ئارقىلىق چىقىرىۋېتىلدى. مەۋجۇت ئەۋرىشكىلەردىن پايدىلىنىپ، سۈنئىي ماگنىي ساپونىت (JCSS-3501، Kunimine Industries CO. Ltd)، سېرپېنتىن (يوپۇرماق سېرپېنتىن، Miyazu، Nikka) ۋە پىرروتىت (مونوكلىن 4C، چىخۇا، مېكسىكا ۋاتس) نىڭ ئۆلچەش نەتىجىلىرى سېلىشتۇرۇلۇپ، چوققىلارنى ئېنىقلاش ۋە خەلقئارا دىفراكسىيە سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ پاراشوك ھۆججىتى سانلىق مەلۇمات دىفراكسىيە سانلىق مەلۇماتلىرىدىن پايدىلىنىش، دولومىت (PDF 01-071-1662) ۋە ماگنىتىت (PDF 00-019-0629) قاتارلىقلار ئىشلىتىلدى. ريۇگۇدىن ئېلىنغان دىفراكسىيە سانلىق مەلۇماتلىرى يەنە گىدرو ئۆزگەرتىلگەن كاربونلۇق خوندىرىتلار، Orgueil CI، Y-791198 CM2.4 ۋە Y 980115 CY (قىزىتىش باسقۇچى III، 500–750°C) دىكى سانلىق مەلۇماتلار بىلەن سېلىشتۇرۇلدى. سېلىشتۇرۇش Orgueil بىلەن ئوخشاشلىقنى كۆرسەتتى، ئەمما Y-791198 ۋە Y 980115 بىلەن ئوخشاش ئەمەسلىكىنى كۆرسەتتى.
FIB دىن ياسالغان ئەۋرىشكىلەرنىڭ ئۇلترا نېپىز بۆلەكلىرىنىڭ كاربون گىرۋىكى K بولغان NEXAFS سپېكتىرى مولېكۇلا پەنلىرى ئىنستىتۇتى (ئوكازاكى، ياپونىيە) دىكى UVSOR سىنخروترون ئۈسكۈنىسىدىكى STXM BL4U قانىلى ئارقىلىق ئۆلچەندى. فرېسنېل رايون تاختىسى بىلەن ئوپتىكىلىق فوكۇسلانغان نۇرنىڭ داغ چوڭلۇقى تەخمىنەن 50 نانومېتىر. ئېنېرگىيە قەدىمى يېقىن گىرۋەك رايونىنىڭ ئىنچىكە قۇرۇلمىسى (283.6–292.0 eV) ئۈچۈن 0.1 eV، ئالدى ۋە ئارقا ئالدى رايونلار ئۈچۈن 0.5 eV (280.0–283.5 eV ۋە 292.5–300.0 eV). ھەر بىر رەسىم پىكسېلىنىڭ ۋاقتى 2 ms قىلىپ بېكىتىلدى. چىقىرىۋېتىلگەندىن كېيىن، STXM ئانالىز كامېراسى تەخمىنەن 20 mbar بېسىم ئاستىدا گېلىي بىلەن تولدۇرۇلدى. بۇ كامېرا ۋە ئەۋرىشكە ساقلىغۇچىدىكى رېنتىگېن نۇرى ئوپتىكىسى ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئىسسىقلىق يۆتكىلىشىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈشكە، شۇنداقلا ئەۋرىشكە بۇزۇلۇشى ۋە/ياكى ئوكسىدلىنىشنى ئازايتىشقا ياردەم بېرىدۇ. NEXAFS K-ئېگلىك كاربون سپېكتىرى aXis2000 يۇمشاق دېتالى ۋە ئۆزىگە خاس STXM سانلىق مەلۇمات بىر تەرەپ قىلىش يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق قاتلاملىق سانلىق مەلۇماتلاردىن ھاسىل قىلىندى. ئەۋرىشكە يۆتكەش قېپى ۋە قولقاپ قۇتىسى ئەۋرىشكە ئوكسىدلىنىش ۋە بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭ.
STXM-NEXAFS ئانالىزىدىن كېيىن، Ryugu FIB پارچىلىرىنىڭ ھىدروگېن، كاربون ۋە ئازوتنىڭ ئىزوتوپ تەركىبى JAMSTEC NanoSIMS 50L ئارقىلىق ئىزوتوپ رەسىمگە ئېلىش ئارقىلىق تەھلىل قىلىندى. كاربون ۋە ئازوت ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن تەخمىنەن 2 pA ۋە ھىدروگېن ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن تەخمىنەن 13 pA مەركەزلەشكەن Cs+ دەسلەپكى نۇرى ئۈلگە ئۈستىدە تەخمىنەن 24 × 24 µm2 دىن 30 × 30 µm2 گىچە بولغان دائىرىدە راستېرلاشتۇرۇلدى. نىسبەتەن كۈچلۈك دەسلەپكى نۇر ئېقىمىدا 3 مىنۇت ئالدىن پۈركۈلگەندىن كېيىن، ئىككىنچى دەرىجىلىك نۇر كۈچلۈكلۈكى مۇقىملاشقاندىن كېيىن ھەر بىر ئانالىز باشلاندى. كاربون ۋە ئازوت ئىزوتوپلىرىنى ئانالىز قىلىش ئۈچۈن، تەخمىنەن 9000 ماسسا ئېنىقلىقىدىكى يەتتە ئېلېكترون كۆپەيتكۈچ كۆپ ئىقتىدارلىق بايقاش ئارقىلىق بىرلا ۋاقىتتا 12C–، 13C–، 16O–، 12C14N– ۋە 12C15N– نىڭ رەسىملىرى قولغا كەلتۈرۈلدى، بۇ بارلىق مۇناسىۋەتلىك ئىزوتوپ بىرىكمىلىرىنى ئايرىشقا يېتەرلىك. ئارىلىشىش (يەنى 13C دىكى 12C1H ۋە 12C15N دىكى 13C14N). ۋودورود ئىزوتوپلىرىنى تەھلىل قىلىش ئۈچۈن، ئۈچ ئېلېكترون كۆپەيتكۈچ ئارقىلىق كۆپ قېتىملىق بايقاش ئارقىلىق تەخمىنەن 3000 ماسسا ئېنىقلىقىدىكى 1H-، 2D- ۋە 12C- رەسىملىرى قولغا كەلتۈرۈلدى. ھەر بىر تەھلىل ئوخشاش رايوننىڭ 30 سىكانىرلانغان رەسىمىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، بىر رەسىم كاربون ۋە ئازوت ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن 256 × 256 پىكسېل، ۋودورود ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن 128 × 128 پىكسېلدىن تەركىب تاپقان. كاربون ۋە ئازوت ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن كېچىكىش ۋاقتى ھەر پىكسېلغا 3000 µs، ۋودورود ئىزوتوپ ئانالىزى ئۈچۈن ھەر پىكسېلغا 5000 µs. بىز ئەسۋابلىق ماسسا پارچىلىنىشىنى تەڭشەش ئۈچۈن ۋودورود، كاربون ۋە ئازوت ئىزوتوپ ئۆلچىمى سۈپىتىدە 1-گىدروكسىبېنزوترىازول گىدراتنى ئىشلەتتۇق45.
FIB C0068-25 پروفىلىدىكى پرېسولار گرافىتنىڭ كرېمنىي ئىزوتوپىك تەركىبىنى بېكىتىش ئۈچۈن، بىز تەخمىنەن 9000 ماسسا ئېنىقلىقتىكى ئالتە ئېلېكترون كۆپەيتكۈچنى ئىشلەتتۇق. رەسىملەر 256 × 256 پىكسېلدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ھەر بىر پىكسېلغا 3000 µs كېچىكىش ۋاقتى بار. بىز كرېمنىي لېنتىلىرىنى ۋودورود، كاربون ۋە كرېمنىي ئىزوتوپ ئۆلچىمى قىلىپ ئىشلىتىپ، ماسسا پارچىلاش ئەسۋابىنى تەڭشىدۇق.
ئىزوتوپ رەسىملىرى NASA نىڭ NanoSIMS45 رەسىم سىزىش يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىندى. سانلىق مەلۇماتلار ئېلېكترون كۆپەيتكۈچ ئۆلۈك ۋاقىت (44 ns) ۋە يېرىم بىرلا ۋاقىتتا يېتىپ كېلىش ئۈنۈمىگە ئاساسەن تۈزىتىلدى. ھەر بىر رەسىم ئۈچۈن ئوخشىمىغان سىكانىرلاش تەڭشىلىشى قوللىنىلىپ، رەسىمنىڭ ئېقىشى تۈزىتىلدى. ئاخىرقى ئىزوتوپ رەسىمى ھەر بىر سىكانىرلاش پىكسېلى ئۈچۈن ھەر بىر رەسىمدىن ئىككىنچى دەرىجىلىك ئىئونلار قوشۇلۇپ ھاسىل قىلىنىدۇ.
STXM-NEXAFS ۋە NanoSIMS ئانالىزىدىن كېيىن، ئوخشاش FIB بۆلەكلىرى JAMSTEC نىڭ Kochi دا 200 kV تېزلىنىش توك بېسىمىدا ئېلېكترون مىكروسكوپى (JEOL JEM-ARM200F) ئارقىلىق تەكشۈرۈلدى. مىكرو قۇرۇلما قاراڭغۇ مەيداندا يورۇق مەيدان TEM ۋە يۇقىرى بۇلۇڭلۇق سىكانىرلاش TEM ئارقىلىق كۆزىتىلدى. مىنېرال باسقۇچلىرى نۇقتىلىق ئېلېكترون دىفراكسىيەسى ۋە تور شەكىللىك رەسىم ئارقىلىق ئېنىقلاندى، خىمىيىلىك ئانالىز 100 mm2 كرېمنىي يۆتكىلىش دېتېكتورى ۋە JEOL ئانالىز پونكىتى 4.30 يۇمشاق دېتالى بىلەن EDS ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلدى. مىقدار ئانالىزى ئۈچۈن، ھەر بىر ئېلېمېنتنىڭ خاس رېنتىگېن نۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى TEM سىكانىرلاش ھالىتىدە 30 سېكۇنت بەلگىلەنگەن سانلىق مەلۇمات يىغىش ۋاقتى، ~100 × 100 nm2 نۇر سىكانىرلاش كۆلىمى ۋە 50 pA نۇر ئېقىمى بىلەن ئۆلچەندى. قاتلاملىق سىلىكاتلاردىكى (Si + Al)-Mg-Fe نىسبىتى تەبىئىي پىروپاگارنېت ئۆلچىمىدىن ئېلىنغان قېلىنلىقى ئۈچۈن تۈزىتىلگەن تەجرىبە كوئېففىتسېنتى k ئارقىلىق بېكىتىلدى.
بۇ تەتقىقاتتا ئىشلىتىلگەن بارلىق رەسىملەر ۋە تەھلىللەر JAXA سانلىق مەلۇمات ئارخىپلاش ۋە ئالاقە سىستېمىسى (DARTS) https://www.darts.isas.jaxa.jp/curation/hayabusa2 دىن ئېلىندى. بۇ ماقالە ئەسلى سانلىق مەلۇماتلارنى تەمىنلەيدۇ.
كىتارى، ك. قاتارلىقلار. Hayabusa2 NIRS3 ئەسۋابى ئارقىلىق كۆزىتىلگەن 162173 ريۇگۇ ئاستېروئىدىنىڭ يۈزەكى تەركىبى. ئىلىم-پەن 364، 272–275.
كىم، AJ ياماتو تىپلىق كاربونلۇق خوندىرىتلار (CY): ريۇگۇ ئاستېروئىدى يۈزىنىڭ ئوخشىتىشلىرى؟ گېئوخىمىرىيە 79، 125531 (2019).
پىلورجېت، س. قاتارلىقلار. رىيۇگۇ ئەۋرىشكىلىرىنىڭ تۇنجى تەركىب ئانالىزى MicroOmega گىپېرسپېكترال مىكروسكوپى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلدى. دۆلەتلىك ئاسترون. 6، 221–225 (2021).
يادا، ت. قاتارلىقلار. C تىپلىق ريۇگۇ ئاستېروئىدىسىدىن قايتۇرۇلغان Hyabusa2 ئەۋرىشكىسىنىڭ دەسلەپكى ئانالىزى. دۆلەتلىك ئاسترونومىيە ژۇرنىلى 6، 214–220 (2021).


ئېلان قىلىنغان ۋاقىت: 2022-يىلى 10-ئاينىڭ 26-كۈنى