Cinética de la Descomposición de Minerales Blandos Blancos (WSMs) bajo Condiciones de Interés para la Astrobiología: Un Estudio Teórico y Experimental
Autores: Micca Longo, Gaia; D"Elia, Marcella; Fonti, Sergio; Longo, Savino; Mancarella, Francesca; Orofino, Vincenzo
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Cinética de la Descomposición de Minerales Blandos Blancos (WSMs) bajo Condiciones de Interés para la Astrobiología: Un Estudio Teórico y Experimental
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Cinética de descomposición térmica
Minerales Blancos Suaves
Materia orgánica extraterrestre
Transporte
Minerales
Entrada atmosférica
Espectroscopía
Análisis gravimétricos
Modelo numérico
Entalpía de reacción
Difusión de gases.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, se estudia la cinética de descomposición térmica de una clase de minerales que llamamos Minerales Blandos Blancos (WSMs) mediante métodos teóricos y experimentales, en relación con el transporte de materia orgánica extraterrestre a la Tierra y el posible uso de la reacción de descomposición en la caracterización de estos minerales en el espacio. Los WSMs incluyen, bajo una sola denominación, carbonatos y sulfatos de Mg, Fe y Ca. Para mejorar el conocimiento actual de las propiedades de tales materiales, utilizamos las siguientes técnicas: modelos cinéticos para la descomposición química, modelos de entrada atmosférica, espectroscopia y análisis gravimétricos. Los resultados del modelo muestran que la entrada atmosférica de los granos de WSM se ve fuertemente afectada por su descomposición térmica. La reacción de descomposición, siendo fuertemente endotérmica, tiende a reducir significativamente la temperatura del grano durante la entrada atmosférica, especialmente a grandes altitudes y para entradas rasantes. Se encuentra que una técnica espectroscópica infrarroja propuesta anteriormente para evaluar el grado de avance de la reacción está en buen acuerdo con las mediciones gravimétricas para el carbonato de calcio. El modelo numérico desarrollado para los escenarios de entrada atmosférica se utiliza para interpretar los resultados experimentales. Estos hallazgos principales muestran que se necesita una contribución adicional a la entalpía de reacción para reproducir los resultados experimentales, lo que sugiere que el modelo teórico actual necesita mejoras, como tener en cuenta la difusión de gases en los materiales.
Descripción
En este artículo, se estudia la cinética de descomposición térmica de una clase de minerales que llamamos Minerales Blandos Blancos (WSMs) mediante métodos teóricos y experimentales, en relación con el transporte de materia orgánica extraterrestre a la Tierra y el posible uso de la reacción de descomposición en la caracterización de estos minerales en el espacio. Los WSMs incluyen, bajo una sola denominación, carbonatos y sulfatos de Mg, Fe y Ca. Para mejorar el conocimiento actual de las propiedades de tales materiales, utilizamos las siguientes técnicas: modelos cinéticos para la descomposición química, modelos de entrada atmosférica, espectroscopia y análisis gravimétricos. Los resultados del modelo muestran que la entrada atmosférica de los granos de WSM se ve fuertemente afectada por su descomposición térmica. La reacción de descomposición, siendo fuertemente endotérmica, tiende a reducir significativamente la temperatura del grano durante la entrada atmosférica, especialmente a grandes altitudes y para entradas rasantes. Se encuentra que una técnica espectroscópica infrarroja propuesta anteriormente para evaluar el grado de avance de la reacción está en buen acuerdo con las mediciones gravimétricas para el carbonato de calcio. El modelo numérico desarrollado para los escenarios de entrada atmosférica se utiliza para interpretar los resultados experimentales. Estos hallazgos principales muestran que se necesita una contribución adicional a la entalpía de reacción para reproducir los resultados experimentales, lo que sugiere que el modelo teórico actual necesita mejoras, como tener en cuenta la difusión de gases en los materiales.