ネバーランド・レギオは、 カロン の北極にある暗い地域である。この地域は、ソリンの堆積物によって濃い茶色に染まっている。ソリン (ギリシャ語の θολός (tholós )「かすんだ」または「泥のような」に由来し、[ 1 ] 古代ギリシャ 語で「セピア色のインク」を意味する言葉から)は、二酸化炭素 (CO₂) などの単純な炭素含有化合物に太陽紫外線 または宇宙線 が照射されることによって生成される、多種多様な有機化合物である。 2 )メタン (CH4)4 )またはエタン (C2 時間6 )、窒素 (N)2 )または水 (H2 O ) [ 2 ] [ 3 ] ソリンは、連結したサブユニットの繰り返し鎖と、ニトリル や炭化水素 官能 アミン やフェニル などのそれらの分解形態の複雑な組み合わせからなる、無秩序なポリマーのような物質です。ソリンは現代の地球 太陽系外縁部 の氷天体の表面には大量に存在し、太陽系外縁部の惑星や衛星の大気中にはエアロゾル
水が存在する場合、ソリンは生命誕生以前の化学反応(すなわち、生命を構成する基本的な化学物質を形成する非生物化学反応)の原料となる可能性がある。ソリンの存在は、地球上、そしておそらく他の惑星における生命の起源 に重要な意味を持つ。大気中の粒子として、ソリンは光を散乱させ、居住可能性 に影響を与える可能性がある。
ソリンは実験室で製造することができ、通常はさまざまな構造と特性を持つ多くの化学物質の不均一な混合物として研究されます。熱重量分析 などの技術を使用して、宇宙化学者は 実験室で製造されたソリン混合物の組成と、その中の個々の化学物質の正確な特性を分析します。[ 4 ]
概要 ポリアクリロニトリルは 、ソリンのポリマー成分の一つとして仮説が立てられており、主にニトリル基 とアミノ 基を含むポリマーとして化学的に分解された形で存在する。これは、ソリン混合物を作るために実験的に使用されている。[ 4 ] 「ソリン」という用語は、天文学者のカール・セーガン と彼の同僚ビシュン・カーレが、 タイタン の大気に見られるようなメタンを含む混合ガスに対するミラー・ユーリー型の実験 で得られた、特性を特定するのが難しい物質を説明するために造語したものである。[ 1 ] 彼らが「ソリン」という名称を提案した論文には次のように書かれている。
過去10年間、私たちは研究室で宇宙に豊富に存在するガスCHの混合物から様々な複雑な有機固体を製造してきました。4 、C2 時間6 、NH3 、H2 O 、HCHO、およびH2 S 。紫外線 (UV) 光または火花放電によって合成されるこの生成物は、茶色で、時には粘着性のある残留物であり、従来の分析化学に対する耐性から「扱いにくいポリマー」と呼ばれています。[...] 私たちは、モデルに依存しない記述用語として「ソリン」(ギリシャ語 Θολός、泥のような、または Θόλος、丸天井またはドーム)を提案しますが、「スタータール」というフレーズにも惹かれました。 [ 3 ] [ 1 ]
ソリンは特定の化合物ではなく、むしろヘテロポリマー を含む一連の分子を表すものであり、特定の惑星表面に赤みがかった有機表面被覆を形成します。 [ 5 ] [ 6 ] ソリンは、連結したサブユニットの繰り返し鎖と官能基の複雑な組み合わせからなる、無秩序なポリマー状物質です。[ 7 ] サガンとカーレは、「ソリンの特性は、使用されるエネルギー源と前駆物質の初期存在量に依存しますが、さまざまなソリンの間には一般的な物理的および化学的類似性が明らかです」と述べています。[ 1 ]
この分野の研究者の中には、ソリンの定義を狭くすることを好む者もいる。例えば、S. Hörst は次のように書いている。「個人的には、実験室で生成されたサンプルを説明する場合にのみ『ソリン』という言葉を使うようにしている。というのも、実験室で生成された物質が、タイタンやトリトン(あるいは冥王星!)のような場所で見つかった物質とどれほど似ているのか、まだよく分かっていないからだ。」[ 3 ] フランスの研究者も、実験室で生成されたサンプルを類似物として説明する場合にのみ「ソリン」という用語を使用している。[ 8 ] NASA の科学者も、実験室シミュレーションの生成物には「ソリン」という言葉を好み、天体での実際の観測には「難揮発性残留物」という用語を使用している。[ 7 ]
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