Page 9 - No26
P. 9

ASZTEROIDA A LABORATÓRIUMBAN





                                            elemzéshez. A Földön talált meteoritok   Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se,
                                            többsége összetört aszteroidákból   Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd,
          A minták megérkezésével           származik, bár érkezett néhány a Marsról   In, Sn, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,
                                                                               Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta,
                                            és a Holdról is. Azonban ezeknél mindig
          lehetőség nyílt azok              felmerül a lehetősége anyaguk      W, Tl, Pb, Bi, Th és U jelenlétét tudták
          elemzésére földi                  módosulásuknak, a földi légkörön történő   kimutatni. A Cr, Ti, O, és nemesgáz
          laboratóriumokban, ahol           áthaladásuk és a súrlódás miatti   izotópok és az illékony elemek
                                            felmelegedésük miatt. A Ryugu minták
                                                                               mennyisége hasonlónak bizonyúlt  a CI
          a kutatók igen kis                kapszulában történő Földre szállításakor   (Ivuna-szerű) kondritos széntartalmú
          anyagmennyiség                    ez a lehetőség ki van zárva.       meteoritokhoz. A minták réteges
                                              A különböző elemzési feladatok
          legkorszerűbb                     elvégzésére a meteoritok vizsgálatában   agyagásványokból, filoszilikátokból,
                                                                               szerpentin és szaponit mátrixba ágyazott
          laboratóriumi vizsgálatát         járatos japán, európai és amerikai   magnetit, magnezit, a dolomit és a pirrotit
          is lehetővé tevő                  kutatólaboratóriumokból nemzetközi   (Fe(1-x)S(x), x = 0 - 0,2) szemcséjű
          műszereket tudnak                 csapatok alakultak, melyeknek a Japán   ásványokból állnak. A legtöbb filloszilikát
                                            Űrügynökség juttatott az aszteroida
                                                                               hidratált, a 6 tagú gyűrűk közepén
          felhasználni az                   anyagából igen kicsiny, 10-100 mg   hidroxil-iont (OH ) tartalmaz.
                                                                                             -
          elemzéshez.                       mennyiségű, porszemcsékből álló      A minták ásványi együttese is hasonló a
                                            mintákat elemzés céljából. A       víztartalmú szenes kondritos
                                            kutatócsoportok feladata volt a minták   meteoritokhoz. A víz fő hordozói a
                                            elemösszetételének, izotóparányainak,   mintákban a filloszilikát ásványok . A
                                            ásványi összetételének, szerves    vízmentes szilikátok szinte hiányoznak,
          összterületű napelem szárny nyúlik ki   molekuláinak meghatározása. Külön   ami arra utal, hogy az anyag korábban
          oldalról, amelyek 2,6 kW-ot szolgáltatnak   kutatócsoport feladata volt annak   huzamos idejű folyékony vizes
          1 CsE-nél és 1,4 kW-ot 1,4 CsE-nél. Az   vizsgálata, hogy tartalmazzák-e a minták    elváltozáson esett át. A Ryugu szerkezeti
          áramot egy 13,2 amperóra kapacitású   a ribonukleinsavak alkotóit,   vízmennyisége is hasonló a kondritokhoz.
          lítium-ion akkumulátor tárolja. A   nukleobázisokat, cukrokat.       A szerkezeti víz bősége azt mutatja, hogy a
          kommunikáció két 1,5 méteres nagy   Évente nagyon sok meteorit hullik a   Ryugu minták hőmérséklete nem haladta
                                                                                      o
          erősítésű antennán keresztül történik.   Földre. A spektroszkópiai mérések   meg a 60 C fokot a vizes változás
           A küldetés során az űrszonda két   tanúsága szerint ezeknek a meteoritoknak   időpontjától egészen napjainkig. Egy vas-
          landolása alkalmával összesen 5,4 g   a többsége, a Mars és a Jupiter közötti fő   nikkel (Fe-Ni) szulfid kristályban szén-
          mintát gyűjtött össze. Az első esetben a   aszteroidaövben keringő aszteroidákhoz   dioxidot (CO ) hordozó vizet találtak, ami
                                                                                         2
          vákuummal érintkező felületéről, a   kapcsolódik. A kutatók több meteorban   arra utal, hogy az anyag a külső
          második alkalommal az űrszonda által   találtak az élethez szükséges szerves   Naprendszerben keletkezett.
          kilőtt lövedék által képzett kráterből vett,   anyagokat, aminosavakat, sőt
          kozmikus sugárzással nem érintett friss   nukleobázisokat és cukrot is. Alapvető
          anyagot. Az űrszonda mintakapszulája   kérdés volt annak igazolása, hogy ezek a
          2020. december 6-án landolt       vegyületek valóban előfordulnak a földi
          Ausztráliában, ahonnan steril     légkör esetleges szennyezésétől megóvott
          körülmények között szállították Japánba.   aszteroida mintákban is.
          Maga a Hayabusa-2 tovább folytatta az   A kutatócsoportok elemzéseik
          útját. Az űrszonda a tervek szerint 2026-  eredményeit ez év február 23.-án a
          ban a 2001 CC21 aszteroidát, 2031-ben   Science folyóirat öt közleményében és
          pedig az 1998 KY26 kis földközeli   március 21.-én a Nature Communication
          aszteroidákat kutatja majd.       folyóiratban megjelent közleményben
           A minták megérkezésével lehetőség   foglalták össze.
          nyílt azok elemzésére földi
          laboratóriumokban, ahol a kutatók igen   AZ ASZTEROIDA
          kis anyagmennyiség legkorszerűbb   ANYAGÁNAK ÖSSZETÉTELE
          laboratóriumi vizsgálatát is lehetővé tevő   ELEMEK ÉS IZOTÓPOK
          műszereket, tömegspektrométereket,   A Ryugu mintákban 66 elem: H, Li, Be, C,
          kromatográfokat tudnak felhasználni az   O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V,

                                                                        KÉMIAI PANORÁMA  26. SZÁM, 2022. ÉVFOLYAM   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14