stringtranslate.com

Метеоритное железо

Метеоритное железо , иногда метеоритное железо , [1]самородный металл и остаток протопланетного диска ранней Вселенной, обнаруженный в метеоритах и ​​состоящий из элементов железа и никеля , главным образом в виде минеральных фаз камасита и тэнита . Метеоритное железо составляет основную часть железных метеоритов , но также встречается и в других метеоритах. Помимо небольшого количества теллурического железа , метеорное железо является единственным естественным самородным металлом элемента железа (в металлической форме, а не в руде ) на поверхности Земли. [2]

Минералогия

Основная масса метеорного железа состоит из тэнита и камасита . Тенит представляет собой гранецентрированный кубический сплав, а камасит — объемноцентрированный кубический сплав железа и никеля .

Метеоритное железо можно отличить от теллурического по его микроструктуре и, возможно, также по химическому составу, поскольку метеоритное железо содержит больше никеля и меньше углерода. [2]

Следовые количества галлия и германия в метеоритном железе можно использовать для различения различных типов метеоритов. Метеорное железо в каменных железных метеоритах идентично «галлий-германиевой группе» железных метеоритов . [3]

Структуры

Метеоритное железо образует несколько различных структур, которые можно увидеть при травлении или в тонких срезах метеоритов. Узор Видманштеттена образуется , когда метеоритное железо охлаждается и камасит выделяется из тэнита в виде пластинок. [5] Плессит представляет собой более мелкозернистое срастание двух минералов между пластинками видманштеттенского узора. [6] Линии Неймана — это тонкие линии, проходящие через кристаллы камасита , образующиеся в результате деформации, связанной с ударом. [7]

Культурное и историческое использование

Копье из бивня нарвала с железным наконечником, сделанным из метеорита Кейп-Йорк .

До появления выплавки железа метеоритное железо было единственным источником металлического железа, за исключением небольших количеств теллурического железа . Метеоритное железо уже использовалось еще до начала железного века для изготовления предметов культуры, инструментов и оружия. [8]

Бронзовый век

Было подтверждено , что многие образцы железа бронзового века имеют метеоритное происхождение. [9]

Северная и Южная Америка

Африка

Азия

Даже после изобретения плавки метеоритное железо иногда использовалось там, где эта технология была недоступна или металла было мало. Около 1854 года из куска метеорита Крэнборн была превращена подкова. [22]

Сегодня метеоритное железо используется в ювелирных изделиях и производстве ножей, но большая часть его используется в исследовательских, образовательных или коллекционных целях.

Атмосферные явления

Метеоритное железо также оказывает влияние на атмосферу Земли. Когда метеориты опускаются через атмосферу, внешние части удаляются . Метеорная абляция является источником многих элементов в верхних слоях атмосферы. При абляции метеорного железа образуется свободный атом железа, который может реагировать с озоном (O 3 ) с образованием FeO . Этот FeO может быть источником оранжевых спектрографических полос в спектре верхних слоев атмосферы. [23]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ререн, Тило; Бельгия, Тамаш; Джамбон, Альберт; Кали, Дьёрдь; Каштовский, Жолт; Кис, Золтан; Ковач, Имре; Мароти, Богларка; Мартинон-Торрес, Маркос; Миниачи, Джанлука; Пиготт, Винсент К.; Радивоевич, Миляна; Роста, Ласло; Сентмиклоши, Ласло; Секефальви-Надь, Золтан (2013). «Египетские железные бусины возрастом 5000 лет, сделанные из кованого метеоритного железа» (PDF) . Журнал археологической науки . 40 (12): 4785–4792. дои : 10.1016/j.jas.2013.06.002 .
  2. ^ аб Флеминг, Стюарт Дж.; Шенк, Хелен Р. (1989). История технологий: роль металлов. Археологический музей Университета Пенсильвании. п. 67. ИСБН 978-0-924171-95-6.
  3. ^ Лавинг, Джон Ф.; Ничипорук, Вальтер; Чодос, Артур; Браун, Харрисон (31 декабря 1956 г.). «Распределение галлия, германия, кобальта, хрома и меди в железных и каменно-железных метеоритах в зависимости от содержания и структуры никеля». Geochimica et Cosmochimica Acta . 11 (4): 263–278. Бибкод : 1957GeCoA..11..263L. дои : 10.1016/0016-7037(57)90099-6.
  4. ^ Кларк, Рой С.; Эдвард Р.Д. Скотт (1980). «Тетратаенит — упорядоченный FeNi, новый минерал в метеоритах» (PDF) . Американский минералог . 65 : 624–630. Бибкод : 1980AmMin..65..624C.
  5. ^ Ян, Дж.; Дж. И. Гольдштейн (2005). «Формирование видманштеттеновой структуры в метеоритах». Метеоритика и планетология . 40 (2): 239–253. Бибкод : 2005M&PS...40..239Y. дои : 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00378.x .
  6. ^ Гольдштейн, Дж.И.; Дж. Р. Майкл (2006). «Образование плессита в метеоритном металле». Метеоритика и планетология . 41 (4): 553–570. Бибкод : 2006M&PS...41..553G. дои : 10.1111/j.1945-5100.2006.tb00482.x .
  7. ^ Розенхайн, Уолтер; Джин МакМинн (1925). «Пластическая деформация железа и образование линий Неймана». Труды Королевского общества . 108 (746): 231–239. Бибкод : 1925RSPSA.108..231R. дои : 10.1098/rspa.1925.0071 .
  8. ^ Вальдбаум, Дж. К. и Джеймс Д. Мули; Первое археологическое появление железа и переход к железному веку в главе « Наступление эпохи железа» Теодора А. Вертме. изд., Издательство Йельского университета, 1980, ISBN 978-0300024258. 
  9. ^ abcdefg Джамбон, Альберт (2017). «Железо бронзового века: метеоритное или нет? Химическая стратегия» (PDF) . Журнал археологической науки . 88 : 47–53. дои : 10.1016/j.jas.2017.09.008. ISSN  0305-4403.
  10. ^ «Додинастические железные бусы из Герзе, Египет». ucl.ac.uk. Архивировано из оригинала 7 апреля 2015 года . Проверено 28 декабря 2012 г.
  11. ^ Ререн, Тило; Бельгия, Тамаш; Джамбон, Альберт; Кали, Дьёрдь; и другие. (31 июля 2013 г.). «Египетские железные бусы возрастом 5000 лет, изготовленные из чеканного метеоритного железа». Журнал археологической науки . 40 (12): 4785–4792. дои : 10.1016/j.jas.2013.06.002 . hdl : 11568/908268 .
  12. ^ Бьоркман, Джудит Кингстон (1973). «Метеоры и метеориты на древнем Ближнем Востоке». Метеоритика . 8 (2): 91–132. Бибкод : 1973Metic...8...91B. doi :10.1111/j.1945-5100.1973.tb00146.x.
  13. ^ Даниэла Комелли; Массимо Д'Орацио; Луиджи Фолько; Махмуд Эль-Халваги; Томмазо Фриззи; Роберто Альберти; Валентина Капогроссо; Абдельразек Эльнаггар; Хала Хасан; Остин Невин; Франко Порчелли; Мохамед Г. Рашед; Джанлука Валентини (2016). «Метеоритное происхождение лезвия железного кинжала Тутанхамона». Метеоритика и планетология . 51 (7): 1301–1309. Бибкод : 2016M&PS...51.1301C. дои : 10.1111/maps.12664 .
  14. Уолш, Деклан (2 июня 2016 г.). «Кинжал Тутанхамона сделан из« железа с неба », говорят исследователи» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 июня 2016 г. ...состав железа, никеля и кобальта клинка примерно соответствовал составу метеорита, упавшего в северном Египте. Результат «полностью предполагает внеземное происхождение».
  15. Гай, Джек (8 августа 2023 г.). «Наконечник стрелы, сделанный из метеорита 3000 лет назад, найденного возле озера в Европе». CNN . Проверено 9 августа 2023 г.
  16. ^ Железо и сталь в древние времена, Вагн Фабрициус Бухвальд - Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2005
  17. ^ Т. А. Рикард (1941). «Использование метеоритного железа». Журнал Королевского антропологического института . 71 (1/2): 55–66. дои : 10.2307/2844401. JSTOR  2844401.
  18. ^ Бухвальд, В.Ф. (1992). «Об использовании железа эскимосами в Гренландии». Характеристика материалов . 29 (2): 139–176. дои : 10.1016/1044-5803(92)90112-U. JSTOR  2844401.
  19. Der Lama mit der Hose: «Будда из космоса» ist offenbar eine Fälschung (Telepolis, 13.10.2012)
  20. ^ «Древняя буддийская статуя, сделанная из метеорита, показывает новое исследование» . Наука Дейли . Проверено 26 декабря 2012 г.
  21. ^ Бюхнер, Эльмар; Шмидер, Мартин; Курат, Геро; Брандштеттер, Франц; и другие. (1 сентября 2012 г.). «Будда из космоса — древний предмет искусства, сделанный из фрагмента железного метеорита Чинга*». Метеоритика и планетология . 47 (9): 1491–1501. Бибкод : 2012M&PS...47.1491B. дои : 10.1111/j.1945-5100.2012.01409.x .
  22. ^ «Метеориты Крэнборна» (PDF) . Город Кейси. Архивировано из оригинала (PDF) 10 мая 2013 года . Проверено 29 декабря 2012 г.
  23. ^ Эванс, WFJ; Гаттингер, РЛ; Сленгер, Т.Г.; Саран, Д.В.; и другие. (20 ноября 2010 г.). «Открытие оранжевых полос FeO в спектре ночного свечения земного воздуха, полученное с помощью OSIRIS на космическом корабле Odin». Письма о геофизических исследованиях . 37 (22): L22105. Бибкод : 2010GeoRL..3722105E. дои : 10.1029/2010GL045310. S2CID  130887275.

Внешние ссылки