Química en muestras del asteroide Ryugu recuperadas reveladas por microanálisis de rayos X no invasivos: Tomografía por fluorescencia de haz rosa y espectroscopía de absorción de energía tierna
Autores: Northrup, Paul; Tappero, Ryan; Glotch, Timothy D.; Flynn, George J.; Yesiltas, Mehmet; Kebukawa, Yoko; Flores, Leonard; Gemma, Marina E.; Piccione, Gavin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Química en muestras del asteroide Ryugu recuperadas reveladas por microanálisis de rayos X no invasivos: Tomografía por fluorescencia de haz rosa y espectroscopía de absorción de energía tierna
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Hayabusa2
Misión espacial
Asteroide ryugu
Técnicas de rayos x de sincrotrón
Manganeso
Sulfuros de hierro
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 14
Citaciones: Sin citaciones
La misión espacial Hayabusa2 recuperó recientemente 5.4 g de material del asteroide Ryugu, proporcionando el primer acceso directo a material prístino de un asteroide carbonáceo. Este estudio emplea una combinación novedosa de técnicas de rayos X de sincrotrón no invasivas para examinar la química a microescala (distribuciones elementales y especiación química específica de elementos y estructura local) dentro de los granos de Ryugu sin cortar físicamente las muestras. El manganeso ocurre principalmente en carbonato: dolomita rica en Mn con ankerita menor. Los sulfuros de hierro se presentan como grandes granos individuales y como partículas más pequeñas en la matriz de grano más fino, siendo ambos predominantemente pirrotita. A la escala de 5 m, los sulfuros de Fe no muestran la heterogeneidad mineralógica observada en muchos meteoritos carbonáceos, pero exhiben cierta oxidación localizada heterogénea. El hierro está presente a menudo como entrecruzamientos de óxido y sulfuro, lo que indica un reemplazo incompleto. El selenio traza sustituye al S en la pirrotita. El cobre está presente como sulfuro de Cu pobre en Fe. Estos resultados demuestran múltiples episodios de alteración por fluidos en el cuerpo progenitor, incluyendo oxidación parcial, y ayudan a restringir la secuencia o evolución de fluidos y procesos que resultaron en la actual composición mineralógica a escala de grano de los materiales de Ryugu.
Descripción
La misión espacial Hayabusa2 recuperó recientemente 5.4 g de material del asteroide Ryugu, proporcionando el primer acceso directo a material prístino de un asteroide carbonáceo. Este estudio emplea una combinación novedosa de técnicas de rayos X de sincrotrón no invasivas para examinar la química a microescala (distribuciones elementales y especiación química específica de elementos y estructura local) dentro de los granos de Ryugu sin cortar físicamente las muestras. El manganeso ocurre principalmente en carbonato: dolomita rica en Mn con ankerita menor. Los sulfuros de hierro se presentan como grandes granos individuales y como partículas más pequeñas en la matriz de grano más fino, siendo ambos predominantemente pirrotita. A la escala de 5 m, los sulfuros de Fe no muestran la heterogeneidad mineralógica observada en muchos meteoritos carbonáceos, pero exhiben cierta oxidación localizada heterogénea. El hierro está presente a menudo como entrecruzamientos de óxido y sulfuro, lo que indica un reemplazo incompleto. El selenio traza sustituye al S en la pirrotita. El cobre está presente como sulfuro de Cu pobre en Fe. Estos resultados demuestran múltiples episodios de alteración por fluidos en el cuerpo progenitor, incluyendo oxidación parcial, y ayudan a restringir la secuencia o evolución de fluidos y procesos que resultaron en la actual composición mineralógica a escala de grano de los materiales de Ryugu.