A model for formation and evolution of solid materials in space based on 3D structures of solar primitive materials.

基于太阳原始材料 3D 结构的太空固体材料形成和演化模型。

基本信息

项目摘要

1. 星周および原始太陽系円盤における凝縮プロセス(固体物質の生成)高周波誘導熱プラズマ(ITP)装置を用いた凝縮実験の手法を確立した。これにより、彗星塵中のGEMS (非晶質珪酸塩微粒子)は、原始太陽系円盤および特定のタイプの星周においてガス凝縮で形成されたことを明らかにし、これまでのGEMS成因論に終止符を打った。また、始原的炭素質コンドライト(CC)中のGEMS様物質やコンドリュールについての形成モデルを提唱した。2. 星間および太陽系天体表面における変成プロセス(固体物質の進化)低エネルギーイオン照射装置による太陽風照射を模擬したH+, He+ビームの照射実験手法を確立し、異なる鉱物種で多様な宇宙風化(ブリスター生成や非晶質化の有無など)が起こりうることを示した。CCへの照射実験により、小惑星リュウグウの赤外反射スペクトルとの比較を行った。月などの天体や星間空間において、宇宙線のH+照射により、水酸基が鉱物中に生成されることを示した。非晶質珪酸塩微粒子(ITPにより作成)を用いたその場水質変成実験により、CCの水質変成作用初期プロセスを解明し、始原的CCマトリクスは、初期太陽系で高温ガスから凝縮、母天体集積後水質変成を受けたことを示した。大気のない天体表面で期待される摩耗実験の手法を確立、レゴリス粒子の摩耗速度の定式化を行い、イトカワ粒子の摩耗は母天体上で起こったことを示した。3. 太陽系始原物質(彗星塵と隕石)の3次元構造ナノX線CT、SEM、FIB、TEM、SIMSなどを用いたマルチスケール3次元構造分析の手法を確立した。さらに、ナノX線CTについては、吸収CTと位相CTを組み合わせ(DET-SIXM法)、約100nmの空間分解能で鉱物や有機物の3次元分布を得る手法を確立した。これにより、始原的CC中の「氷の化石」としての超多孔質岩相や、水質変成を受けたCC中のCO2に富む流体包有物を世界で初めて見出した。その結果をもとにH2OやCO2雪線との位置関係から隕石母天体の形成領域を求め、最近のダイナミックな太陽系形成論の物質科学的な証拠を示した。また、多くの始原的CCに、超多孔質岩相やエンスタタイトウィスカー(彗星塵に特徴的な高温凝縮物)が普遍的に存在することを示した。4. 太陽系始原物質進化のモデル化以上より、太陽系始原物質の非晶質珪酸塩は、コンドリュールとともに局所的な加熱プロセスにより様々な領域で形成されたという、新しい太陽系始原物質進化モデルを提唱した。5. はやぶさ2サンプル初期分析への応用模擬サンプルを用いたリハーサル分析により、2020年6月開始予定の初期分析の準備が整った。
1. The high-frequency induced heat treatment (ITP) device of the original solar system disk condenser (the production of solid matter) was established using the condenser condensation technique.これにより、GEMS in comet dust (amorphous acrylic acid particles), the primitive solar system's original disk, the specific star cycle, the original solar system's original disk Condensation is the formation of されたことを明らかにし, これまでのGEMS formation theory is the terminator of をhit った. The GEMS material in the raw carbon fiber (CC) is the GEMS material that is the original carbon fiber. 2. Star interstellar solar system celestial surface における変成プロセス (evolution of solid matter) low エネルギーイオン irradiation device によるsolar wind irradiation を simulation したH+, The He+ビームのirradiation method has been established, and the different species and cosmic weathering have been established (ブリスターGeneration amorphous の有无など)が出こりうることをshowした. CCへのirradiation実験により, Little Planet リュウグウのIR ReflectionスペクトルとのComparisonを行った. The celestial body of the moon is the space between the stars, the H+ irradiation of the cosmic ray is the radiance, and the water-acidic base is the にGeneration in the material. Amorphous sulfate microparticles (made by ITP) are used for water quality improvement in the field and CC water quality improvement initial stage use. The original CC マトリクスは, the original CC マトリクスは, the high-temperature ガスから of the early solar system was condensed, and the water quality was changed after the accumulation of parent celestial bodies to become the けたことを Showing した. The surface of the large celestial body is expected to be worn and the method of wear is established, and the friction of the particles is established The speed is determined by the movement of the particles and the wear and tear of the particles on the mother celestial body. 3. The 3-dimensional structure of the original materials of the solar system (cometary dust and meteorites) has been established using X-ray CT, SEM, FIB, TEM, SIMS and other 3-dimensional structure analysis techniques. DET-SIX M method), the spatial decomposition energy of about 100nm and the three-dimensional distribution of organic matter have been established using this technique.これにより, the original CC in the の "ice fossil" と し て の super porous lithofacies や, the water quality changed into を received け た CC in the の CO2 に rich む fluid contains matter を the world で め て 见出 し た.そのRESULTS をもとにH2O やCO2 snow line との Positional relationship からThe formation field of the meteorite parent celestial body をQuest め, and the recent のダイナミックなThe proof of material science of the theory of the formation of the solar system 拠を Show した.また、TAくのhara's CCに、Super porous lithofacies やエンスタタイトウィスカThe ubiquitous existence of ー (a high-temperature condensation product of cometary dust) is a manifestation of its ubiquitous existence. 4. The evolution of the original material of the solar system, the amorphous amorphous acid, the original material of the solar system The formation of the heating field and the evolution of the original material of the solar system are the creation of the heating field. 5. The initial analysis of the はやぶさ2サンプルへの応 simulated the サンプルを using the いたリハーサル analysis により, and the preparation for the scheduled initial analysis will start in June 2020.

项目成果

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Micro-Raman Spectroscopy of a Plagioclase Particle from the Hayabusa-1 Sample Return Mission
来自 Hayabusa-1 样本返回任务的斜长石粒子的显微拉曼光谱
  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Gucsik A.;Nishido H.;Ninagawa K.;Kereszturi A.;Nakamura T.;Tsuchiyama A.
  • 通讯作者:
    Tsuchiyama A.
「はやぶさ」帰還試料コンソーシアム研究の進捗:硫化鉄粒子及びリン酸塩鉱物を含む粒子
隼鸟归还样品联合体研究进展:含硫化铁颗粒和磷酸盐矿物的颗粒
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    唐牛讓;上椙真之;矢田達;中藤亜衣子;橋口未奈子;松本徹; 熊谷和也;海老原充;白井直樹;関本俊;山口亮;寺田健太郎;土山明;中村智樹;野口高明;岡田達明;安部正真
  • 通讯作者:
    安部正真
Three-dimensional microstructure of a presolar silicate in the Acfer 094 carbonaceous chondrite.
Acfer 094 碳质球粒陨石中太阳前硅酸盐的三维微观结构。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Matsumoto M.;Matsuno J.;Miyake A.;Nakato A.;Tsuchiyama A.;Ito M.;Tomioka N.;Kodama Y.;Vaccaro E.
  • 通讯作者:
    Vaccaro E.
ベルナツキー研究所(ロシア連邦)
维尔纳德斯基研究所(俄罗斯联邦)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Three-dimensional study by synchrotron radiation computed tomography of melt distribution in samples doped to enhance contrast.
通过同步加速器辐射计算机断层扫描对掺杂样品中熔体分布进行三维研究,以增强对比度。
  • DOI:
    10.1180/minmag.2016.080.163
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    S. Ikeda;T. Nakano;A. Tsuchiyama;K. Uesugi;Y. Nakashima
  • 通讯作者:
    Y. Nakashima
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𡈽山 明 (2020)其他文献

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