氷およびクラスレートハイドレートの照射効果と年代測定・環境評価への試み : 星間空間のアモルファス氷から海洋底のガスハイドレートまで

氷やクラスレートハイドレートに放射線を照射すると内部にラジカル種が誘起される.その一部は試料内部で安定化し,電子スピン共鳴(ESR)法により検出できる.本稿では,星間空間の氷星間塵に存在すると考えられているアモルファス氷や南極氷,霧氷,メタンハイドレートといった試料を対象とし,その照射効果をESR法により調べ,年代測定や環境評価の可能性について検討した. Radiation effects on amorphous ice, Antarctic ice, rime ice and methane hydrate have been studied by electron spin resona...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: 谷, 篤史, 法澤, 公寛, 矢田, 猛士, 竹家, 啓
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Japanese
Published: 北海道大学低温科学研究所
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/2115/8337
Description
Summary:氷やクラスレートハイドレートに放射線を照射すると内部にラジカル種が誘起される.その一部は試料内部で安定化し,電子スピン共鳴(ESR)法により検出できる.本稿では,星間空間の氷星間塵に存在すると考えられているアモルファス氷や南極氷,霧氷,メタンハイドレートといった試料を対象とし,その照射効果をESR法により調べ,年代測定や環境評価の可能性について検討した. Radiation effects on amorphous ice, Antarctic ice, rime ice and methane hydrate have been studied by electron spin resonance (ESR) for chronological applications and environmental assessments. In amorphous ice, HO2 radicals formed by UV light exposure decay around 150 K, followed by phase transition from amorphous ice to ice (Ic). In Antarctic ice and lime ice, NO2 was detected after gamma-ray irradiation, suggesting that ESR signals of NO2 may be used as a tracer of NOx or NO3- in ice. In methane hydrate, methyl radicals formed by gamma-ray irradiation decayed over 193 K, dissociation temperature of methane hydrate. The radical may be stabilized in the cages formed by water molecules. 3章 クラスレートハイドレート研究のフロンティア