Содержание

5. Система глина-вода. Виды связанной воды в глине.

Взаимодействие глины с водой характеризуется следую­щими свойствами:

-деформируемость

-изменение формы смеси глины с водой под воздействием силы, возможность принимать и со­хранять заданную форму;

-приобретение жесткости и развитие значительных сил сцепления в процессе сушки, возрастание сцепления с рос­том температуры и, наконец, приобретение состояния кам­ня при 900-1000°С;

-возможность полной обратимости процесса увлажнения и термической обработки, если температура не превышает 400°С.

Различные типы глин имеют сходные характеристики вза­имодействия с водой, однако, каждая из них имеет свои от­личия этого взаимодействия, которые обусловлены:

-соединениями элементов различного типа;

-гранулометрическим составом.

Связи между глиной и водой….Взаимодействие глины с водой реализуется различными физическими и химическими процессами. По характеру свя-I различают три вида воды:1)Химическую.

2)Физико-химическую.

3)Механическую.

Химическая вода в свою очередь делится (по Вернадскову:)

Кристаллизационную (воду структуры) — она не присутствует в молекулярной форме, поэтому интегрирована в структуру глинистой частички. Интенсивность такой связи достаточно высока, и гидроксид появляется в форме воды только при высокой температуре.

Конституционную, она присутствует в молекулярной форме и является частью кристаллической решетки глиняной частички. Ее освобождение разрушает кристаллическую структуру и ведет к необратимым процессам. Физические характеристики кристаллизационной воды сильно отличаются характеристик свободной воды, благодаря сильному взаимодействию элементов кристаллической решетки.

Цеолитную — она находится в пространстве между кри­сталлами и может быть в значительных объемах в монтмо­риллоните

Механическая вода — заполняющая капилляры при соприкосновении глины с водой (вода затворения).

Она представляет тончайшую пленку (толщиной примерно 10 молекул), которая скрывает поверхность каждой частички и удерживается элек­тростатическими силами. Эта пленка воды называется также гидросферой. Она обеспечивает вязкость и в то же самое время скольжение частиц под внешним воздействием, следователь­но, хорошую обрабатываемость материала. Когда гидросфера тонкая и глиняные частички разделены, возможно свободное {как в потоке) перемещение, вызванное избытком воды.

Физико-химическая вода — это связанная адсорбционная и рыхло связанная вода (полуориентированная), удержива­ется электромолекулярными силами. Адсорбционная вода (гигроскопичная) зависит от температуры и относительной влаж­ности внешнего воздуха.

6. Основные технологические характеристики керамического сырья. Классификация по пластичности: 1-Высокопластичные глины с числом пластичности более 25

2-Среднепластичные – число пластичности 15-25. 3— Умереннопластичные 7-15. 4— Малопластичные – 3-7. 5-Непластичные- не дают пластичного теста. Число пластичности определяют по разности влагосодержания м/у нижним пределом текучести и границей раскатывания. Пластичность— способность глин при смешивании её с водой образовывать тестообразную массу, которая под влиянием внешних воздействий принимает нужную форму без разрывов, трещин и сохранять её при прекращении этих воздействий. Физический смысл числа пластичности заключается в том, что она показывает предел содержания воды, соответствующего пластическому состоянию глиняной массы.

Требования нормативных документов к сырью Требования по огнеупорности: 1- огнеупорные, показатель огнеупорности свыше 1580 0С. 2-тугоплавкие -11-от 1350-1580

0С. 3- легкоплавкие-11- ниже 1350 0С. Для керамического кирпича используются легкоплавкие. По содержанию суммы окислов Al2O3 и TiO2:1- высокоосновные Al2O3 + TiO2 более 40%. 2- основные—11— 30-40%. 3-полукислые –11—15-30%. 4-кислые –11—менее15%. По спеканию: 1- сильноспекающиеся. 2- среднеспекающиеся. 3- неспекающиеся. По температуре спекания: 1-низкотемпературного спекания t=1100 0С.2- среднетемпературного спекания 100-1300 0С. 3- высокотемпературного спекания 1300 и выше. По содержанию тонкодисперсных фракций: 1- высокодисперсные с содержанием частиц размером 10 мкм. – свыше 85%; 1 мкм – 60%.2- среднедисперсные с содержанием частиц размером в 10мкм – 60-85%; 1мкм – 10-60%. 3- низкодисперсные с содержанием частиц размером в 10мкм –30- 60%; 1мкм –15-40%. 4- грубодисперсные с содержанием частиц размером в 10мкм –30%; 1мкм –15%. ПО количеству включений: 1- с низким содержанием включений – не более1% 2- со средним содержание включений – 1-5% 3- с высоким содержанием вллючений – более 5%. По размеру включений: 1- с мелкими включениями – менее 1 мм. 2- со средними включениями – 1-5 мм. 3- с крупными включениями – более 5мм.

7. Основные задачи и методы глиноподготовки. Вылёживание предварительно переработанной глины осуществляется в шихтозапасниках силосного типа, при вылёживании массы происходит равномерное распределение влаги, усреднение по хим. составу, набухание глин. частиц. Продолжительность вылёживания не менее 24 ч.

Глиноподготовка включает в себя все операции, предше­ствующие формованию, направленные на превращение сырья в массу с определенными качественными характеристиками, сохраняющимися в течение достаточно длительного времени.

В процессе глиноподготовки происходит дальнейшая диспергация и гомогенизация глинистой массы.

В шихтозапаснике происходят следующие процессы:

— равномерное распределение влаги на поверхности гли­нистых частиц и обволакивание глинистыми частицами ком­понентов шихты;

— дальнейшая диспергация глинистых частиц и повыше­ние пластичности.

Вымачивание глины производят следующим образом: пе­ред тем, как пустить глину в формовку, ее укладывают сло­ями толщиной в 20 см и каждый слой увлажняют (поливают водой) до нужной степени влажности. После суточного вы­мачивания глину пускают в формовку. Если сырье применя­ют с отощителем, то при укладке для вымачивания слой гли­ны перемежают со слоями отощителя и вымачиванию под­вергают готовую шихту. Такой способ приготовления шихты называется ямным способом.

При длительном вымачивании происходит не только рав­номерное распределение влаги, но и набухание глинистых частиц, что ведет к увеличению пластичности массы на 50%.

Глина подвергается паропрогреву непосредственно перед формованием. Обычно глина поступает в закрытую глиноме­шалку, куда подается водяной пар. Конденсируясь на повер­хности глины, пар дополнительно увлажняет ее и в то же время прогревает. Рекомендуется прогревать глину до темпе­ратуры 50—60°С. Способ паропрогрева предложен Канунни-ковым и Роговым. Пароувлажнение играет большую роль также при сушке изделий, сокращая срок сушки на 30—50%.

Наиболее важные функции глиноподготовки включают в себя следующие операции:

1. Исключение или размельчение таких компонентов сы­рья, которые либо чрезмерно отощают сырье (уменьшают пластичность), либо отрицательно влияют на процессы суш­ки и обжига, либо уменьшают прочность или ухудшают вне­шний вид изделий.

2. Тщательное перемешивание различных компонентов для получения максимально возможной однородности сырья по гранулометрии, по вещественному и химическому составу, по содержанию влаги и воздуха.

3. Диспергация глинистого сырья, т.е. раскрытие внутрен­них поверхностей материала для большего контакта частиц с влагой, что очень важно как при формовке, так и при сушке изделий.

4. Глиноподготовка улучшает пластичность сырьевых масс. Таким образом, глиноподготовка выполняет две основные

задачи: измельчение сырья и его гомогенизация.

Глиноподготовка может осуществляться следующими спо­собами:

— шликерным;

— пластическим;

— полусухим;

— сухим.

Глина в воде растворяется или нет.

Растворимость различных веществ

Вода – универсальный растворитель. Из-за этого она никогда не бывает чистой. В ней всегда присутствуют какие-то вещества. Это свойство воды используется человеком для приготовления различных растворов. Они применяются во всех отраслях промышленности, в медицине и даже в быту. Но не все вещества одинаково растворяются в воде. Многие люди узнают об этом опытным путем, кто-то — из специальной литературы или от знакомых. Особенно часто задается такой вопрос: «Глина в воде растворяется или нет?» Это вещество также очень распространено в природе. Глина часто используется человеком. Интересуют многих также особенности растворения крахмала, сахара, соли и соды. Это самые часто применяемые людьми вещества.


Умывание глиной: последние отзывы и результаты с фото

Регулярное умывание глиной помогает очистить лицо от прыщей, роговых чешуек, избытка кожного сала….

Что такое растворимость

Процесс растворения различных веществ представляет собой механическое перемешивание их частиц с молекулами воды. Это не только физическое явление, но и химическое. При смешивании некоторых веществ могут происходить химические реакции. Чаще всего способность их растворяться улучшается с повышением температуры. Свойство воды образовывать различные смеси с другими жидкостями, газами и твердыми веществами человек использует в своих целях. Чаще всего растворы применяются в кулинарии: растворяется соль и сахар для улучшения вкуса продуктов, крахмал и желатин – для придания им определенной консистенции, углекислый газ – для создания напитков. Растворимость веществ в воде широко используется в медицине. Например, для приготовления различных эмульсий и суспензий, растворов лекарственных веществ и взвесей нерастворимых субстанций для их лучшего воздействия на организм. Именно для этих целей люди часто ищут ответ на вопрос, растворяется ли глина в воде, ведь она используется для лечебных целей.


Цеолит — это что? Цеолит природный и синтетический. Цеолит:…

Его название переводится как «кипящий камень». Невозможно сосчитать способы применения этого…

Особенности разных растворов

Прежде чем ответить на вопрос: «Глина в воде растворяется или нет?» — нужно понять, что в итоге должно получиться. Раствор – это однородная субстанция, в которой частицы растворенного вещества перемешаны с молекулами воды. Иногда они становятся полностью незаметными, но часто можно определить, что находится в жидкости. В зависимости от этого все растворы можно разделить на несколько групп.

1. Собственно раствор, который остается прозрачным, как вода, но имеет привкус или запах растворенного вещества. Так перемешиваются с жидкостью соль, сахар, некоторые газы и минеральные вещества. Такое свойство часто используют в приготовлении пищи.

2. Растворы, которые приобретают не только вкус и запах вещества, но и его цвет. Например, вода, подкрашенная марганцовкой или йодом.

3. Иногда получаются мутные растворы, называемые взвесями. О них узнают те, кто ищет ответ на вопрос, глина в воде растворяется или нет. Такие растворы можно разделить на две группы:

— суспензия, в которой частицы вещества равномерно распределены между молекулами воды, например, смесь глины с водой;

— эмульсия – это раствор какой-либо жидкости или масла в воде, например, бензина.

Растворяется ли глина в воде

Есть вещества растворимые и нерастворимые. Если проводить опыт, можно увидеть, что при смешивании песка, глины и некоторых других частиц с жидкостью образуется мутная взвесь. Через некоторое время можно наблюдать, как вода постепенно становится прозрачной. Это происходит из-за того, что частицы песка или глины оседают на дно. Но такие растворы также находят применение. Например, смесь глины с водой намного лучше усваивается организмом при приеме внутрь или при использовании для масок и компрессов. Частички глины, перемешанные с жидкостью, становятся более пластичными и лучше проникают через кожу, оказывая свое положительное воздействие. О возможностях глины лечить многие заболевания известно давно. Но использовать ее можно только в виде раствора различной концентрации. Именно для этих целей люди чаще всего и ищут ответ на вопрос «глина в воде растворяется или нет?».


Бентонитовая глина. Что это такое?

Бентонитовая глина представляет собой минерал глинистого происхождения, разбухающий при…

Растворение соды, соли и сахара

1. Соду в воде растворяют также в основном для лечебных целей. Такими смесями показано полоскать рот или горло, делать примочки или компрессы. Полезно принимать ванны в растворе соды. Частицы этого вещества полностью перемешиваются с молекулами воды, оказывая лечебное действие на организм.

2. Раствор соли человек использует давно. Она способна полностью растворяться в воде. Именно это свойство широко применяется в кулинарии. Более насыщенные соляные растворы используются для полосканий и компрессов в медицине.

3. Сахар – это вещество, которое также легко растворяется в воде полностью. Эту сладкую смесь используют в кулинарии и для приготовления различных лекарств.

Растворяется ли крахмал

Глина, сода в воде используются немного реже, в основном для лечебных целей. А вот крахмал – довольно распространенный пищевой продукт. Но, в отличие от сахара и соли, он не растворяется в воде. Он образует суспензию, почти как глина. Но у этих веществ есть и определенные различия. Растворяется в воде глина и крахмал одинаково при комнатной температуре. Образуется взвесь, в которой при отстаивании частички твердого вещества оседают на дно. Но при повышении температуры воды крахмал ведет себя по-особому. Он набухает и образует коллоидный раствор – клейстер. Это его свойство используется при приготовлении киселей и различных других блюд.

Как большинство людей узнают о растворимости веществ

Еще в начальной школе детям рассказывают об этом. Часто им это показывают на наглядных примерах. Проводятся опыты, в которых видно, что соль полностью растворяется, а песок постепенно оседает на дно. Способность некоторых веществ перемешиваться с жидкостями проверяется каждый день. Например, ни у кого не возникает вопроса, растворяется ли сахар или соль. Но те вещества, которые используются реже, могут вызывать недоумение. Поэтому и интересуются люди, растворяется ли в воде глина и крахмал, как правильно развести марганцовку или как приготовить суспензию для компресса.

Формовочные гидрогели с высоким содержанием воды путем смешивания глины и дендритного молекулярного связующего

  • Опубликовано:
  • Циган Ван 1 ,
  • Джастин Л. Майнар 1,2 ,
  • Масару Ёсида 3 ,
  • Ынджи Ли 9010 0 4 0 4 003 Мёнсу Ли 4 ,
  • Коу Окуро 1 ,
  • Казуши Кинбара 1 и
  • Такудзо Аида 1,2  

Природа том 463 , страницы 339–343 (2010 г. )Процитировать эту статью

  • 35 тыс. обращений

  • 1350 цитирований

  • 41 Альтметрический

  • Сведения о показателях

Предметы

  • Дизайн, синтез и обработка
  • Гели и гидрогели
  • Зеленая химия

Abstract

Благодаря тому, что мир сосредоточил свое внимание на снижении нашей зависимости от энергии, получаемой из ископаемого топлива, научное сообщество может исследовать новые пластмассовые материалы, которые гораздо меньше зависят от нефти, чем обычные пластмассы. Учитывая растущие экологические проблемы, идея замены пластика гелями на водной основе, так называемыми гидрогелями, кажется разумной. Здесь мы сообщаем, что вода и глина (2–3 процента по массе) при смешивании с очень небольшой долей (<0,4 процента по массе) органических компонентов быстро образуют прозрачный гидрогель. Из этого материала можно формовать устойчивые по форме отдельно стоящие объекты благодаря его исключительно высокой механической прочности, а также быстрому и полному самовосстановлению при повреждении. Кроме того, он сохраняет биологически активные белки для катализа. Пока 1 никакие другие гидрогели, включая обычные гидрогели, образованные путем смешивания полимерных катионов и анионов 2,3 или полисахаридов и буры 4 , не обладают всеми этими свойствами. Примечательно, что этот материал формируется только за счет нековалентных сил, возникающих в результате специфического дизайна телехелической дендритной макромолекулы с несколькими адгезивными концами для связывания с глиной.

Это предварительная версия содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

Соответствующие статьи

Статьи открытого доступа со ссылкой на эту статью.

  • Восстановление микротрубочек в GTP-чувствительные нанокапсулы

    • Нориюки Учида
    • , Ай Кохата
    •  … Такузо Аида

    Связь с природой Открытый доступ 15 сентября 2022 г.

  • Получение полимеров с двойной поперечной сеткой методом вязания и оценка их механических свойств

    • Юсаку Каваи
    • , Джунсу Парк
    •  … Ёсинори Такашима

    NPG Азия Материалы Открытый доступ 22 апреля 2022 г.

  • Гелеобразование и динамика аномальной вязкости в водных дисперсиях синтетического гекторита

    • Юдзи Кимура
    • , Шоичи Симидзу
    •  и Казутоши Харагути

    NPG Азия Материалы Открытый доступ 01 апреля 2022 г.

Варианты доступа

Подпишитесь на этот журнал

Получите 51 печатный выпуск и онлайн-доступ

199,00 € в год

всего 3,90 € за выпуск

Узнать больше

Арендуйте или купите этот товар

Получите только этот товар столько, сколько вам нужно

$39,95

Подробнее

Цены могут облагаться местными налогами, которые рассчитываются при оформлении заказа

Рисунок 1: Схематические структуры дендрита G п -связки ( п = 1–3) и монодендронный аналог G3-биндера (PEG-G3-дендрон). Рисунок 2: Нековалентный препарат гидрогелей. Рисунок 3: Реологические свойства (20 °C) гидрогелей. Рис. 4: Сохраняющие форму свободно стоящие макроскопические объекты, отлитые из гидрогеля. Рисунок 5: Каталитическая активность миоглобина в гидрогелях.

Ссылки

  1. Херст А. Р., Эскудер Б., Миравет Дж. Ф. и Смит Д. К. Применение в высоких технологиях самособирающихся супрамолекулярных наноструктурированных гелевых материалов: от регенеративной медицины до электронных устройств. Анжю. хим. Междунар. Edn 47 , 8002–8018 (2008)

    Статья КАС Google Scholar

  2. Marsich, E. et al. Хитозановые гидрогели, модифицированные альгинатом/лактозой: биоактивный биоматериал для инкапсуляции хондроцитов. Дж. Биомед. Матер. Рез. A 84A , 364–376 (2007)

    Статья Google Scholar

  3. Кромптон, К. Э. и др. Полилизин-функционализированный термочувствительный гидрогель хитозана для инженерии нервной ткани. Биоматериалы 28 , 441–449 (2007)

    Артикул КАС Google Scholar

  4. Пезрон Э., Рикард А., Лафума Ф. и Одеберт Р. Обратимое гелеобразование, вызванное ионным комплексообразованием. 1. Взаимодействие буры с галактоманнаном. Макромолекулы 21 , 1121–1125 (1988)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  5. Пеппас, Н. А., Хуанг, Ю., Торрес-Луго, М., Уорд, Дж. Х. и Чжан, Дж. Физико-химические, основы и структурный дизайн гидрогелей в медицине и биологии. год. Преподобный Биомед. англ. 2 , 9–29 (2000)

    Статья КАС Google Scholar

  6. Гонг Дж. П., Кацуяма Ю., Курокава Т. и Осада Ю. Гидрогели с двойной сеткой с чрезвычайно высокой механической прочностью. Доп. Матер. 15 , 1155–1158 (2003)

    Статья КАС Google Scholar

  7. Haraguchi, K. & Takehisa, T. Нанокомпозитный гидрогель: уникальная органо-неорганическая сетчатая структура с исключительными механическими, оптическими свойствами и свойствами набухания/снятия набухания. Доп. Матер. 14 , 1120–1124 (2002)

    Артикул КАС Google Scholar

  8. Лю, Ю. и др. Нанокомпозитные гидрогели с высоким содержанием глины с удивительной механической прочностью и интересной кинетикой удаления набухания. Полимер 47 , 1–5 (2006)

    Статья КАС Google Scholar

  9. Окада, А. и Усуки, А. Двадцать лет нанокомпозитов полимер-глина. Макромоль. Матер. англ. 291 , 1449–1476 (2006)

    Статья КАС Google Scholar

  10. Окей, О. и Опперманн, В. Нанокомпозитный гидрогель полиакриламид-глина: реологическая характеристика и характеристика светорассеяния. Макромолекулы 40 , 3378–3387 (2007)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  11. Li, P., Siddaramaiah, Kim, NH, Yoo, G. & Lee, J. Поли(акриламид/лапонит) нанокомпозитные гидрогели: свойства набухания и адсорбции катионного красителя. J. Appl. Полим. науч. 111 , 1786–1798 (2009)

    Артикул КАС Google Scholar

  12. Sijbesma, R. P. et al. Обратимые полимеры, образованные из самокомплементарных мономеров с использованием четверной водородной связи. Наука 278 , 1601–1604 (1997)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  13. Rockwood Additives Ltd. Лапонит в средствах личной гигиены . Тех. Бык. L211/01g (1990)

  14. Ihre, H., Padilla De Jesus, OL & Fréchet, JMJ. Быстрый и удобный дивергентный синтез дендримеров алифатических сложных эфиров путем ангидридного сочетания. Дж. Ам. хим. соц. 123 , 5908–5917 (2001)

    Статья КАС Google Scholar

  15. Окуро, К., Кинбара, К., Цумото, К. , Исии, Н. и Аида, Т. Молекулярные клеи, несущие несколько подвесок ионов гуанидиния через олигоэфирный спейсер: стабилизация микротрубочек от деполимеризации. Дж. Ам. хим. соц. 131 , 1626–1627 (2009)

    Статья КАС Google Scholar

  16. Карнахан, М. А., Миддлтон, К., Ким, Дж., Ким, Т. и Гринстафф, М. В. Гибридные дендритно-линейные полиэфиры-эфиры для фотополимеризации на месте. Дж. Ам. хим. соц. 124 , 5291–5293 (2002)

    Статья КАС Google Scholar

  17. Wathier, M., Jung, P.J., Carnahan, M.A., Kim, T. & Grinstaff, M.W. Дендритные макромеры в качестве полимеризующихся in situ биоматериалов для защиты разрезов катаракты. Дж. Ам. хим. соц. 126 , 12744–12745 (2004)

    Артикул КАС Google Scholar

  18. Новак А. П. и др. Быстро восстанавливающие гидрогелевые каркасы из самособирающихся диблок-сополипептидных амфифилов. Природа 417 , 424–428 (2002)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  19. Йошида, М. и др. Олигомерный электролит как многофункциональный гелатор. Дж. Ам. хим. соц. 129 , 11039–11041 (2007)

    Статья КАС Google Scholar

  20. Xing, B.G. et al. Гидрофобное взаимодействие и водородная связь совместно создают гидрогель ванкомицина: потенциальный кандидат для биоматериалов. Дж. Ам. хим. соц. 124 , 14846–14847 (2002)

    Артикул КАС Google Scholar

  21. Сильва, Г. А. и др. Селективная дифференцировка нейронных клеток-предшественников с помощью нановолокон с высокой плотностью эпитопов. Наука 303 , 1352–1355 (2004)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  22. Шринивасачари, Н. и Лен, Дж. М. Выбор компонентов, управляемый гелеобразованием, при создании конституционных динамических гидрогелей на основе формирования гуанинового квартета. Проц. Натл акад. науч. США 102 , 5938–5943 (2005)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  23. Джаяварна, В. и др. Наноструктурированные гидрогели для трехмерной культуры клеток за счет самосборки флуоренилметоксикарбонил-дипептидов. Доп. Матер. 18 , 611–614 (2006)

    Статья КАС Google Scholar

  24. Schnepp, Z.A.C., Gonzalez-McQuire, R. & Mann, S. Гибридные биокомпозиты на основе кальций-фосфатной минерализации самособирающихся супрамолекулярных гидрогелей. Доп. Матер. 18 , 1869–1872 (2006)

    Статья КАС Google Scholar

  25. Рокита Б., Розиак Дж. М. и Улански П. Индуцированное ультразвуком сшивание и образование макроскопических ковалентных гидрогелей в водных растворах полимеров и мономеров. Макромолекулы 42 , 3269–3274 (2009)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  26. Донг, Л., Агарвал, А.К., Биби, Д.Дж. и Цзян, Х.Р. Адаптивные жидкие микролинзы, активируемые гидрогелями, реагирующими на стимулы. Природа 442 , 551–554 (2006)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  27. Ладе С., Дэвид Л. и Домар А. Мультимембранные гидрогели. Природа 452 , 76–79 (2008)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  28. Киёнака С. и др. Полувлажный массив пептидов/белков с использованием супрамолекулярного гидрогеля. Природа Матери. 3 , 58–64 (2004)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  29. Wang, Q.G., Yang, Z.M., Wang, L., Ma, M.L. & Xu, B. Ферменты, иммобилизованные в молекулярный гидрогель, проявляют сверхактивность и высокую стабильность в органических растворителях. Хим. коммун. 10 , 1032–1034 (2007)

    Статья Google Scholar

  30. Дас, А. К., Коллинз, Р. и Улийн, Р. В. Использование ферментативного (обратного) гидролиза в направленной самосборке пептидных наноструктур. Маленький 4 , 279–287 (2008)

    Артикул КАС Google Scholar

Скачать ссылки

Благодарности

Q.W. благодарит Японское общество содействия науке за постдокторскую стипендию для иностранных исследователей. Мы благодарим Y. Arakawa за его поддержку синтеза ПЭГ-G3-дендрона.

Вклад авторов Q.W. синтезировали G n -связующие и проанализировали свойства гидрогелей; К.О. и К.К. заметили адгезию дендримеров с добавлением ионов гуанидиния к стеклянным поверхностям; МОЙ. помогал реологическим исследованиям; Э.Л. и М.Л. выполнена криогенная просвечивающая электронная микроскопия; и Т.А., Дж.Л.М. и К.В. разработал исследование, проанализировал данные и написал статью.

Информация об авторе

Авторы и организации

  1. Кафедра химии и биотехнологии, Школа инженерии, Токийский университет, 7-3-1 Хонго, Бункё-ку, Токио 113-8656, Япония,

    Киган Ван, Джастин Л. Майнар, Коу Окуро, Кадзуси Кинбара и Такудзо Аида

  2. Нанокосмический проект ERATO-SORST, Японское агентство науки и технологий, Национальный музей новых научных достижений и инноваций, 2-41 Аоми, Кото-ку , Токио 135-0064, Япония,

    Джастин Л. Майнар и Такудзо Аида

  3. Научно-исследовательский институт нанотехнологий, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, 1-1-1 Хигаси, Цукуба, Ибараки 305-8565, Япония,

    Масару Йошида

  4. Центр супрамолекулярных нано-сборок и кафедра химии, Сеульский национальный университет, 599 Кванак-ро, Сеул 151-747, Корея,

    Ынджи Ли и Мёнсу Ли

Авторы

  1. Qigang Wang

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  2. Justin L. Mynar

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  3. Masaru Yoshida

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

  4. Eunji Lee

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  5. Myongsoo Lee

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  6. Kou Okuro

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  7. Казуши Кинбара

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  8. Takuzo Aida

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Авторы, переписывающиеся

Переписка с Джастин Л. Майнар или Такудзо Аида.

Заявление об этике

Конкурирующие интересы

Авторы не заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Этот файл содержит дополнительные методы, дополнительный синтез соединений 7, 9 и 11, связующие вещества G1, G2 и G3 и ПЭГ-G3-дендрон (25), дополнительную ссылку, окисление о- Фенилендиамин с H 2 0 2 Катализированный миоглобин (Mb) и дополнительные рисунки S1-S8 с условными обозначениями. (PDF 13251 кб)

Слайды PowerPoint

Слайд PowerPoint к рис. 1

Слайд PowerPoint для рисунка 2

Слайд PowerPoint для рисунка 3

Слайд PowerPoint для рисунка 4

Слайд PowerPoint для рисунка 5

9 9 Права 90 52 Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Эта статья цитируется

  • Адсорбция урана(VI) новым термостабильным биосорбентом β-циклодекстрина, модифицированным AMPS

    • Минруй Оу
    • Ваньин Ли
    • Сяопин Сюй

    Журнал радиоаналитической и ядерной химии (2023)

  • Перспективные функциональные полимеры: свойства и надмолекулярные явления в гидрогелях и материалах на основе полиротаксана

    • Абу Бин Ихсан
    • Абу Бин Имран
    • Мд. Абу Бин Хасан Сьюзан

    Химия Африка (2023)

  • Достижения в области наномедицины для восстановления костей и хрящей

    • Кай Цяо
    • Лу Сюй
    • Сяолинь Цуй

    Журнал нанобиотехнологий (2022)

  • Создание мягких материалов на основе автоколебательных полимерных гелей

    • Ре Йошида

    Полимерный журнал (2022)

  • Восстановление микротрубочек в GTP-чувствительные нанокапсулы

    • Нориюки Учида
    • Ай Кохата
    • Такудзо Аида

    Nature Communications (2022)

Комментарии

Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.

Образование подземных вод и глинистых минералов в ранней истории Марса

  • Гуггенхайм, С. и Мартин, Р. Т. Определение глины и глинистых минералов: совместный отчет комитетов по номенклатуре AIPEA и CMS по номенклатуре. Глины Шахтер глины. 43 , 255–256 (1995)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Эберл, Д. Д., Фармер, В. К. и Баррер, Р. М. Формирование и преобразование глинистых минералов в горных породах и почвах. Фил. Транс. Р. Соц. Лонд. A 311 , 241–257 (1984)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Мерриман, Р. Дж. Глинистые минералы и история осадочного бассейна. евро. Дж. Минерал. 17 , 7–20 (2005)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Камп, Л. Р., Брантли, С. Л. и Артер, М. А. Химическое выветривание, атмосферный CO2 и климат. год. Преподобный Планета Земля. науч. 28 , 611–667 (2000)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Ниммо Ф. и Танака К. Ранняя эволюция земной коры Марса. год. Преподобный Планета Земля. науч. 33 , 133–161 (2005)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Poulet, F. et al. Филлосиликаты на Марсе и их значение для раннего марсианского климата. Nature 438 , 623–627 (2005) В этом документе подробно описываются минералогические и геологические условия первых глин, обнаруженных на Марсе, и сообщается, что глинистые минералы ограничены территорией Ноя.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Bibring, J. P. et al. Глобальная минералогическая и водная история Марса, полученная из экспресс-данных OMEGA/Mars. Наука 312 , 400–404 (2006) В этой статье выдвигается гипотеза о том, что различные типы гидротермальных минералов определяют три последовательные экологические эпохи в истории Марса.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Горчица, Дж. Ф. и др. Гидратированные силикатные минералы на Марсе, наблюдаемые с помощью марсианского разведывательного орбитального аппарата CRISM. Nature 454 , 305–309 (2008) В этой статье сообщается, что глины на Марсе имеют разнообразный минералогический и геологический состав, а также более распространены, чем считалось ранее.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Роджерс, Д. и Кристенсен, П. Р. Минералогия поверхности марсианских областей с низким альбедо по данным MGS-TES: значение для эволюции верхней коры и изменения поверхности. Ж. Геофиз. Рез. 112 , E01003 (2007)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Крафт, М. Д., Михальский, Дж. Р. и Шарп, Т. Г. Влияние покрытий из чистого кремнезема на спектры теплового излучения базальтовых пород: соображения по минералогии поверхности Марса. Геофиз. Рез. лат. 30 , 2288 (2003)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Murchie, S.L. et al. Синтез марсианской водной минералогии после 1 марсианского года наблюдений с марсианского разведывательного орбитального аппарата. Ж. Геофиз. Рез. 114 , E00D06 (2009) В этой статье сообщается, что почти дюжина характерных химических сред сохранились в горных породах древнего Марса, идентифицированных и упорядоченных по времени путем объединения геоморфологических данных с минералогическими данными.

    Google Scholar

  • Шеврье В. , Пуле Ф. и Бибринг Ж.-П. Ранняя геохимическая среда Марса по данным термодинамики филлосиликатов. Nature 448 , 60–63 (2007) В данной работе на основе термодинамических соображений выдвигается гипотеза, объясняющая переход от глинообразующих условий к сульфатообразующим с точки зрения потери не- парниковые газы углекислого газа в атмосфере.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Эндрюс-Ханна, Дж. и др. Гидрология раннего Марса: отложения Meridiani playa и осадочная летопись Arabia Terra. Ж. Геофиз. Рез. 115 , E06002 (2010)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Haberle, R. M. et al. О возможности жидкой воды на современном Марсе. Ж. Геофиз. Рез. 106 , Е10 (2001)

    Google Scholar

  • Танака, К. Л. История осадконакопления и структура массовых потоков Chryse и Acidalia Planitiae, Mars. Ж. Геофиз. Рез. 102 , 4131–4149 (1997)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Фассет, К.И. и Хед, Дж.В. Время активности сети марсианской долины: ограничения, связанные с подсчетом кратеров в буфере. Икар 195 , 61–89 (2008)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Хаберле Р. Климатические модели раннего Марса. Ж. Геофиз. Рез. 103 , Е12 (1998)

    Google Scholar

  • Халеви, И. и др. Климатическая обратная связь по двуокиси серы на раннем Марсе. Наука 318 , 1903–1907 (2007)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Phillips, R. et al. Массивные залежи льда CO2, скопившиеся в слоистых отложениях южного полюса Марса. Наука 332 , 838–841 (2011)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Сквайрс, С. В. и Кастинг, Дж. Ф. Ранний Марс: насколько тепло и насколько влажно? Наука 265 , 744–749 (1994)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Файрен, А. Г., Давила, А. Ф., Гаг-Дюпор, Л., Амилс, Р. и Маккей, С. П. Устойчивость к замерзанию водных растворов на раннем Марсе. Природа 459 , 401–404 (2009)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ пабмед КАС Google Scholar

  • Менье, А. Глины (Springer, 2005)

    Google Scholar

  • Фрей, М. и Робинсон, Д. Низкосортный метаморфизм (Blackwell, 1999)

    Google Scholar

  • Spear, FS Метаморфические фазовые равновесия и траектории давления-температуры-времени (Минералогическое общество Америки, 1993)

    Google Scholar

  • Гриффит Л.Л. и Шок Э.Л. Гидротермальная гидратация марсианской коры: иллюстрация с помощью расчетов геохимической модели. Ж. Геофиз. Рез. 102 , 9135–9143 (1997)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Franzson, H., Zierenberg, R. & Schiffman, P. Химический перенос в геотермальных системах Исландии: свидетельство гидротермальных изменений. Дж. Вулканол. Геотерм. Рез. 173 , 217–229 (2008)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Канн, Дж. Р. и Вайн, Ф. Дж. Район на гребне хребта Карлсберг: петрология и магниторазведка. Фил. Транс. Р. Соц. Лонд. A 259 , 198–217 (1966)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Эльманн, Б.Л., Мастард, Дж.Ф. и Биш, Д.Л. в Аналоговые сайты для миссий на Марс: MSL и далее abstr. 6020, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/analogues2011/pdf/6020.pdf〉 (Институт Луны и планет, 2011 г.)

    Google Scholar

  • Несбитт, Х. В. и Уилсон, Р. Э. Недавнее химическое выветривание базальтов. утра. J. Sci. 292 , 740–777 (1992)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Гисласон С. Р., Арнорссон С. и Арманнссон Х. Химическое выветривание базальта на юго-западе Исландии: влияние стока, возраст горных пород и растительный/ледниковый покров. 901:07 утра. J. Sci. 296 , 837–907 (1996)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Hurowitz, J. A. & McLennan, S.L. Рекорд кислых условий выветривания на Марсе приблизительно 3,5 млрд лет назад. Планета Земля. науч. лат. 260 , 432–443 (2007) В этой статье используется концептуальная основа из литературы по наукам о Земле для понимания переноса элементов в различных сценариях изменений и показаны кислотные изменения с низким значением W/R со времен гесперианского периода.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Milliken, R. E. et al. Отсутствие солей на раннем Марсе. Геофиз. Рез. лат. 36 , L11202 (2009) В этой статье моделируется ноевское глинистое образование при выветривании открытой системы и отмечается, что должны образовываться обильные одновозрастные соли, но они не обнаружены.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Hurowitz, J. et al. Происхождение кислых поверхностных вод и эволюция химии атмосферы на раннем Марсе. Природа Геофизика. 3 , 323–326 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Хардер Х. Синтез нонтронита при низких температурах. Хим. геол. 18 , 169–180 (1976)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Тоска, Нью-Джерси и др. в Практикум по марсианским филосиликатам: регистраторам водных процессов? абстр. 7030, 〈http://www.ias.u-psud.fr/Mars_Phyllosilicates/phyllo/4.Wednesdayafternoon/6.Tosca_Phyllo_2008.ppt〉 (Institut d’Astrophysique Spatiale, 2008)

  • Altheide, T. et al . Минералогическая характеристика филлосиликатов, подвергшихся кислотному выветриванию, с последствиями для вторичных марсианских отложений. Геохим. Космохим. Acta 74 , 6232–6248 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Картер Дж., Пуле Ф., Бибринг Ж.-П. и Мурчи, С. Обнаружение гидратированных силикатов в обнажениях земной коры на северных равнинах Марса. Наука 328 , 1682–1686 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Baldridge, A.M. et al. Одновременное отложение филлосиликатов и сульфатов: использование отложений австралийских кислых соленых озер для описания геохимической изменчивости на Марсе. Геофиз. Рез. лат. 36 , L19201 (2009)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Buczkowski, D.L. et al. Исследование кольцевой структуры бассейна Аргир с использованием Mars Reconnaissance Orbiter/Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer для Марса. Ж. Геофиз. Рез. 115 , E12011 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Бучковски Д. и др. в 41-я лунная планета. науч. конф. абстр. 1458, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/pdf/1458.pdf〉 (Институт Луны и планет, 2010 г.)

    Google Scholar

  • Ehlmann, B.L. et al. Идентификация гидратированных силикатных минералов на Марсе с использованием MRO-CRISM: геологический контекст вблизи Нили Фоссе и последствия для водных изменений. Ж. Геофиз. Рез. 114 , Э00Д08 (2009 г.) В этой статье представлено первое сообщение о минералах в характерных ассоциациях (диагенетических, слабометаморфических и гидротермальных), свидетельствующих об изменениях при повышенных температурах в диапазоне от температуры выше температуры окружающей среды до 400 °C.

    Google Scholar

  • Эльманн Б. Л., Мастард Дж.Ф. и Мурчи С.Л. Геологическое расположение серпентиновых отложений на Марсе. Геофиз. Рез. лат. 37 , Л06201 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Fraeman, A.A. et al. в 40-я лунная планета. науч. конф. абстр. 2320, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2009/pdf/2320.pdf〉 (Институт Луны и планет, 2009 г.)

    Google Scholar

  • Глотч, Т. Д. и др. Распределение и образование хлоридов и филлосиликатов в Terra Sirenum, Марс. Геофиз. Рез. лат. 37 , L16202 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Михальский, Дж. Р. и Найлс, П. Б. Глубокие карбонатные породы земной коры, обнажившиеся в результате падения метеорита на Марс. Природа Геофизика. 3 , 751–755 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • McKeown, N. et al. Характеристика филлосиликатов, наблюдаемых в центральной части долины Морт на Марсе, их потенциальных процессов формирования и влияния на климат в прошлом. Ж. Геофиз. Рез. 114 , Э00Д10 (2009)

    Google Scholar

  • Milliken, R. E. et al. Палеоклимат Марса, зафиксированный стратиграфической записью в кратере Гейла. Геофиз. Рез. лат. 37 , L04201 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Милликен, Р. Э. и Биш, Д. Л. Источники и поглотители глинистых минералов на Марсе. Фил. Маг. 90 , 2293–2308 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Мастард, Дж. Ф. и Эльманн, Б. Л. в 42-я лунная планета. науч. конф. абстр. 2355, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/pdf/2355. pdf〉 (Институт Луны и планет, 2011 г.)

    Google Scholar

  • Ноэ Добреа, Э. З. и др. Минералогия и стратиграфия филлосиликатсодержащих и темных покровных образований в районе Большой Долины Мавр/терра Западной Аравии: ограничения геологического происхождения. Ж. Геофиз. Рез. 115 , Э00Д19 (2010)

    Google Scholar

  • Roach, L.H. et al. Гидратированная минеральная стратиграфия ущелья Иус, Долина Маринерис. Икар 206 , 253–268 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Wiseman, S.M. et al. Филлосиликатные и сульфатно-гематитовые отложения в кратере Миямото в южной части Синуса Меридиана, Марс. Геофиз. Рез. лат. 35 , L19204 (2008)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Wiseman, S. M. et al. Спектральное и стратиграфическое картирование гидратированных сульфатов и филлосиликатсодержащих отложений в северной части Sinus Meridiani, Марс. Ж. Геофиз. Рез. 115 , Э00Д18 (2010)

    Google Scholar

  • Рэй, Дж. Дж. и др. Кратер Колумба и другие возможные палеоозера Terra Sirenum, питаемые подземными водами, Марс. Ж. Геофиз. Рез. 116 , E01001 (2011)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Эльманн, Б.Л., Мастард, Дж.Ф., Кларк, Р.Н., Суэйзи, Г.А. и Мурчи, С.Л. Доказательства низкосортного метаморфизма, гидротермальных изменений и диагностика на Марсе по комплексам филлосиликатных минералов. Глины Шахтер глины. 59 , 357–375 (2011)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Рэй, Дж. Дж. и др. Разнообразная водная среда на древнем Марсе обнаружена в южных высокогорьях. Геология 37 , 1043–1046 (2009)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Горчица, Дж. Ф. и др. Состав, морфология и стратиграфия ноахской коры вокруг бассейна Исидиса. Ж. Геофиз. Рез. 114 , Э00Д12 (2009)

    Google Scholar

  • Аллен, К.С., Джерчинович, М.Дж., См., Т. и Кейл, К. Экспериментальная ударная литификация порошков водоносных пород. Геофиз. Рез. лат. 9 , 1013–1016 (1982)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Ратбан, Дж. А. и Сквайрс, С. В. Гидротермальные системы, связанные с марсианскими ударными кратерами. Икар 157 , 362–372 (2002)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Абрамов О. и Кринг Д. А. Гидротермальная активность на раннем Марсе, вызванная ударами. Ж. Геофиз. Рез. 110 , E12S09 (2005)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Ньюсом, Х. Э. Гидротермальное изменение слоев ударного расплава с последствиями для Марса. Икар 44 , 207–216 (1980)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Швенцер С.П. и Кринг Д.А. Ударные гидротермальные системы, способные образовывать филлосиликаты на ноевском Марсе. Геология 37 , 1091–1094 (2009)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Fairen, A.G. et al. Ноевские и более поздние филлосиликаты в ударных кратерах на Марсе. Проц. Натл акад. науч. США 107 , 12 095–12 100 (2010)

    Артикул Google Scholar

  • Марзо, Г. А. и др. Доказательства гидротермализма на Марсе, вызванного ударом Геспериана. Икар 208 , 667–683 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Мелош, Дж. Образование кратеров от ударов: геологический процесс (Oxford Univ. Press, 1989)

    Google Scholar

  • Hughes, A.C.G. et al. в 42-я лунная планета. науч. конф. абстр. 2301, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/pdf/2301.pdf〉 (Институт Луны и планет, 2011)

    Google Scholar

  • Osterloo, M.M. et al. Геологический контекст предлагаемых хлоридсодержащих материалов на Марсе. Ж. Геофиз. Рез. 115 , E10012 (2010)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Loizeau, D. Etude Spectrale et Geologique des Phyllosilicates de Mars 165–209. Кандидатская диссертация, Univ. Париж-Юг XI. (2008)

    Google Scholar

  • Михальски, Дж. и др. Марсианская область Морт-Вэллис: потенциальное место посадки для миссии Марсианской научной лаборатории (MSL). Астробиология 10 , 687–703 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Бишоп, Дж. Л. и др. Разнообразие филлосиликатов и активность воды в прошлом обнаружены в долине Морт, Марс. Наука 321 , 830–833 (2008)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar

  • Ирвин, Р. П., III и др. Интенсивная конечная эпоха широкой речной деятельности на раннем Марсе: 2. Увеличение стока и развитие палеоозер. Ж. Геофиз. Рез. 110 , E12S15 (2005)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Ховард, А. Д., Мур, Дж. М. и Ирвин, Р. П. Интенсивная конечная эпоха широкой речной активности на раннем Марсе: 1. Сеть долин и связанные с ними отложения. Ж. Геофиз. Рез. 110 , E12S14 (2005)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Taylor, G.J. et al. Геохимическое картографирование Марса. Геология 38 , 183–186 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Poulet, F. et al. Обилие минералов в богатых филлосиликатами образованиях на Марсе. Астрон. Астрофиз. 487 , L41–L44 (2008)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Barnhart, C. J. et al. Долгосрочные осадки и формирование сети долин на поздней стадии: моделирование рельефа бассейна Парана, Марс. Ж. Геофиз. Рез. 114 , E01003 (2009)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Менье, А. и др. Богатые железом глинистые микросистемы в базальт-коматиитовых лавах: важность Fe-смектитов для катализа пребиотических молекул в эпоху Гадея. Ориг. Жизнь Эвол. биосф. 40 , 253–272 (2010)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Клиффорд, С. М. Модель гидрологического и климатического поведения воды на Марсе. Ж. Геофиз. Рез. 98 , 10 973–11 016 (1993)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Абрамов, О. и Мойжсис, С. Дж. Обитаемость микробами Гадейской Земли во время поздней тяжелой бомбардировки. Природа 459 , 419–422 (2009)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Гулик, В. К. Магматические интрузии и гидротермальное происхождение речных долин на Марсе. Ж. Геофиз. Рез. 103 , 19365–19387 (1998)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Харрисон, К.П. и Гримм, Р.Э. Управление марсианскими гидротермальными системами: применение к сети долин и формированию магнитных аномалий. Ж. Геофиз. Рез. 107 , 5025 (2002)

    Артикул Google Scholar

  • Парментье, Э. М. и Зубер, М. Т. Ранняя эволюция Марса с расслоением по составу мантии или гидротермальным охлаждением земной коры. Ж. Геофиз. Рез. 112 , E02007 (2007)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Карр, М. Х. Стабильность рек и озер на Марсе. Икар 56 , 476–495 (1983)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Тоска, Н. Дж. и Нолл, А. Х. Ювенильные химические отложения и долговременное сохранение воды на поверхности Марса. Планета Земля. науч. лат. 286 , 379–386 (2009) В этой статье отмечается очевидный парадокс: если бы вода была легкодоступной и долгоживущей на Марсе, метаморфизм диагенеза/погребения должен был бы преобразовать смектиты в более высокотемпературные фазы.

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Ehlmann, B.L. et al. Орбитальная идентификация карбонатсодержащих пород на Марсе. Наука 322 , 1828–1832 (2008)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Сегура, Т. Л. и др. Экологические последствия крупных столкновений с Марсом. Наука 298 , 1977–1980 (2002)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Phillips, R. J. et al. Древняя геодинамика и гидрология глобального масштаба на Марсе. Наука 291 , 2587–2591 (2001)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Johnson, S.S. et al. Вызванное серой парниковое потепление на раннем Марсе. Ж. Геофиз. Рез. 113 , E08005 (2008)

    ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Рэй, Дж. Дж. и др. Филлосиликаты и сульфаты в кратере Индевор, плоскость Меридиана, Марс. Геофиз. Рез. лат. 36 , L21201 (2009)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Грант, Дж. А. и др. Научный процесс выбора места посадки Марсианской научной лаборатории 2011 года. Планета. Космические науки. 59 , 1114–1127 (2011)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Бриджес, Дж. К. и др. Комплексы изменений в марсианских метеоритах: последствия для приповерхностных процессов. Космические науки. 96 , 365–392 (2001)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Рэй, Дж. Дж. и др. в 42-я лунная планета. науч. конф. абстр. 2635, 〈http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/pdf/2635.pdf〉 (Институт Луны и планет, 2011 г.)

    Google Scholar

  • Уитмен, В. Б., Коулман, Д. К. и Виб, В. Дж. Прокариоты: невидимое большинство. Проц. Натл акад. науч. США 95 , 6578–6583 (1998)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar

  • Пейс, Северная Каролина. Молекулярный взгляд на микробное разнообразие и биосферу. Наука 276 , 734–740 (1997)

    Статья КАС пабмед Google Scholar

  • Рейзенбах, А.-Л. и Шок, Э. Слияние геномов с геохимией в гидротермальных системах. Наука 296 , 1077–1082 (2002)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС пабмед Google Scholar

  • Acuña, M.H. et al. Глобальное распределение намагниченности земной коры, обнаруженное в ходе эксперимента Mars Global Surveyor MAG/ER. Наука 284 , 790–793 (1999)

    Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ пабмед Google Scholar

  • Фрей, Х. Возраст очень больших ударных бассейнов на Марсе: значение для поздней тяжелой бомбардировки внутренней части Солнечной системы. Геофиз. Рез. лат. 35 , Л13203 (2008)

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Google Scholar

  • Вернер, С.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *