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碳化硅最早的用途是磨料,随后被用于电子器件中。在二十世纪初,第一批雷达中就是将碳化硅用为探测器的,1907年马可尼公司的雇员兼马可尼的助手Henry Joseph Round通过在碳化硅晶体上施加一定的电压后在阴极上观察到有黄色、绿色和橙色光放出,由此得到了世界上第一个发光二极管。这些实验结果后来在1923年被苏联科学家奥列格·洛谢夫重复证实。
自然界中的莫桑石仅微量分布于某几种陨石、刚玉矿床和金伯利岩中。几乎世界上所有的碳化硅固体,包括莫桑石制成的珠宝都来自于人工合成。1893年费迪南德·亨利·莫桑在一小部分的代亚布罗峡谷陨石中发现了天然的莫桑石。莫桑的发现起初是有一定争议的,因为他手中的样品可能在切割时受到了由人造碳化硅制成的圆锯片的污染。虽然地球上的碳化硅非常稀有但在宇宙空间中却相当常见。宇宙中的碳化硅通常是碳星周围的宇宙尘埃中的常见成分。在宇宙和陨石中发现的碳化硅几乎无一例外都是β相晶型的。对在默奇森陨石这类碳质球粒陨石中发现的碳化硅颗粒进行分析后发现碳和硅元素的同位素比例均有异常,这表明陨石来自太阳系外,这些碳化硅颗粒中的99%来源于富碳的渐近巨星分支中的恒星。通过红外光谱推测碳化硅在这类恒星上很常见。
由于自然界中的莫桑石非常罕有,所以碳化硅多为人造。它被用于磨料、半导体材料和具有钻石特点的仿制品。常见的方法是利用艾奇逊法将细的二氧化硅颗粒与焦炭混合,置入石墨为电极的电炉中,加热到1600至2500°C之间的高温制得。另一种方法是将纯净的二氧化硅颗粒在植物性材料(比如谷壳)中加热合成碳化硅,通过热分解有机质材料生成的碳还原二氧化硅产生硅单质,随后多余的碳与单质硅反应产生碳化硅。此外,还可以利用生产金属硅化物和硅铁合金的副产物硅灰与石墨混合在1500°C的条件下加热合成碳化硅。
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拉赫曼尼诺夫撞击坑的中心部分是一个直径130公里,并以南北走向稍微延伸的环状结构。这个区域内部是被含有偏亮红色物质的平原覆盖,而这个区域的颜色和环的外围是不同的。这样的平原可能是因为火山活动而形成,因为在这些区域中可见到流动的迹象。这些红色物质也覆盖了中心环的南半部。
内环内部的平坦平原可能因为一组同心圆状的地堑(槽)而变形,而类似的状况也出现在拉德特拉迪撞击坑。这些结构是位于内环和撞击坑中心一半距离处。拉赫曼尼诺夫撞击坑是水星上已知第四大撞击坑,只在卡洛里盆地、林布兰撞击坑和拉德特拉迪撞击坑之后。而拉赫曼尼诺夫撞击坑内可观测到张裂性的板块运动特征,但这些地堑的形成机制至今不明。
该撞击坑以著名俄罗斯音乐家谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫命名。
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这任务的主要目标是检测曾经或现在生命的有机指标,称为生物印迹。上世纪90年代,伽利略任务的最大成果之一,就是发现了木卫二地表下存在一个可能宜居的大型地下海洋。而欧罗巴着陆器被认为是伽利略轨道器及探测任务合理的后续行动。地球生命几乎可以在所有有水的地方找到,由此可见,木卫二是寻找太阳系中其他地方生命的绝佳候选目标。这种地下水可能不仅由于地质活动而变暖,而且可能还富含溶解的矿物质和有机化合物。地球上存在着各种各样的生态系统,它们无法获得阳光,而是依赖于热液喷口或其它适合嗜极细菌产能的化学来源(参见化学合成)。迄今为止的测量表明,木卫二上的海洋体积大约是地球海洋的两倍。冰下的液态水层可能与卫星内部有接触,这使得热液能量和化学物质可随时获得。地表探测可利用木卫二相对年轻、活跃的表面,因为这种活动可能会让地下深层的物质定期迁移至地表。
2017年7月18日,众议院太空小组委员会举行了关于预定为大型战略科学任务的欧罗巴快船听证会,并讨论了可能作为后续行动的欧罗巴着陆器。总统2018年和2019年的联邦预算提案没有为“欧罗巴”着陆器提供拨款,但它确实分配1.95亿美元用于概念和所需科学仪器的研制。
* 通过登陆任务特有的现场技术评估木卫二的宜居性;
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