大学化学 >> 2025, Vol. 40 >> Issue (10): 130-155.doi: 10.12461/PKU.DXHX202410073
柯曾波1, 曹宝月1, 侯小洁1, 邸友莹1, 高胜利2
收稿日期:2024-10-21
录用日期:2024-12-09
发布日期:2025-09-17
通讯作者:
高胜利, 柯曾波
E-mail:gaoshengli729@126.com;kezengbo2021@163.com
基金资助:Zengbo Ke1, Baoyue Cao1, Xiaojie Hou1, Youying Di1, Shengli Gao2
Received:2024-10-21
Accepted:2024-12-09
Published:2025-09-17
Contact:
Shengli Gao, Zengbo Ke
E-mail:gaoshengli729@126.com;kezengbo2021@163.com
摘要: 随着包括稀有气体化学键理论、分离技术和应用的发展,人们已真正认识到这些外层全满的闭壳层稀有气体并不“惰性”。深入了解宇宙里的稀有气体存在和分布,显然有利于对宇宙、星球的成因和资源分配的了解。本文拟就人类对太阳系包括太阳和八大行星上稀有气体的探索方法、分析方法和探索成果予以汇集和简介,特别是我们赖以生存的地球和它的卫星月亮上稀有气体的存在和分布,以扩大民众对太阳系稀有气体的认知。本文特别强调了中国航天探测器在探月工程中的显著成就,包括嫦娥系列探测器的成功发射与返回,为月球稀有气体研究提供了宝贵数据,体现了中国在月球探索领域的技术进步和科学贡献。突出展示了中国航天探测器对探月工程的贡献。
柯曾波, 曹宝月, 侯小洁, 邸友莹, 高胜利. 太阳系中的稀有气体探索[J]. 大学化学, 2025, 40(10): 130-155.
Zengbo Ke, Baoyue Cao, Xiaojie Hou, Youying Di, Shengli Gao. Exploration of Rare Gases in the Solar System[J]. University Chemistry, 2025, 40(10): 130-155.
| [1] Grandinetti, F. Fundamental Aspects of Solid-State NMR. Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2018. [2] Yang, S.; Ellis, A. M. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 472. [3] Zhang, Q.; Li, W. L.; Zhao, L.; Chen, M. H.; Zhou, M. F. Chem. Eur. J. 2017, 23, 2035. [4] Yu, W.; Liu, X.; Xu, B.; Xing, X.; Wang, X. Chem. A 2016, 120, 8590. [5] Khriachtchev, L.; Tapio, S.; Domanskaya, A. V.; Räsänen, M.; Isokoski, K.; Lundell, J. J. Chem. Phys. 2011, 134, 124307. [6] DeBackere, J. R.; Bortolus, M. R.; Schrobilgen, G. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11917. [7] Brock, D. S.; Casalis de Pury, J. J.; Mercier, H. P. A.; Schrobilgen, G. J.; Silvi, B. Inorg. Chem. 2010, 49, 6673. [8] Lozinšek, M.; Mercier, H. P. A.; Brock, D. S.; Žemva, B.; Schrobilgen, G. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 6251. [9] Makarewicz, E.; Gordon, A. J.; Berski, S. Struc. Chem. 2016, 27, 57. [10] Ivanova, M. V.; Mercier, H. P.; Schrobilgen, G. J. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13398. [11] Winkler, D. A.; Thornton, A.; Farjot, G.; Katz, I. Pharmacol. Ther. 2016, 160, 44. [12] Speight, J. G. Heavy Oil Recovery and Upgrading. Gulf Professional Publishing: Amsterdam, The Netherlands, 2019. [13] Saedi, H.; Mehrpooya, K.; Shabani, A.; Zaitsev, b. A.; Nikitin, A. Sustain. Energy Technol. Assess. 2022, 50, 101875. [14] He, X. Appl. Energy 2021, 281, 115976. [15] Brigagāo, G. V.; de Medeiros, J. L.; Araújo, O. Energy Convers. Manag. 2019, 189, 202. [16] Gordon, E. I. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 2000, 6, 1116. [17] Kaminski, W.; Kesik, J.; Warda, P. Proc. SPIE 2012, 84331, 1. [18] Miletixc, M.; Fukac, R; Pioro, I.; Dragunov, A. Nucl. Eng. Des. 2014, 276, 87. [19] McDonald, C. F. Appl. Therm. Eng. 2012, 44, 108. [20] Feng, B. B.; Sun, Y. F.; Yang, X. T.; Li, S.; Tu, J.; Jiang, S. ISRN Power Eng. 2014, 14, 764283. [21] Dai, Z.; Deng, J.; He, X.; Scholes, C. A.; Jiang, X.; Wang, B. W.; H. G.; Ma, Y. W.; Deng, L. D. Sep. Purif. Technol. 2021, 274, 119044. [22] Nuttall, W. J.; Clarke, R. H.; Glowacki, B. A. Nature 2012, 485, 573. [23] Marty, B. Sci. Lett. 2012, 313, 56. [24] Kopal, Z. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1972, 187, 108. [25] 李竞. 百科知识, 2006, No. 9, 7. [26] 戴维·罗瑟里. 牛津通识课(宇宙学). 海口: 海南出版社, 2020. [27] Wieler, R. Rev. Mineral. Geochem. 2002, 47, 21. [28] Agostini, M.; Altenmüller, K.; Appel, S.; troshchenko, V.; Bagdasarian, Z.; Basilico, D.; Bellini, J.; Benziger, R.; Biondi, D.; Bravo, B. Nature 2020, 587, 577. [29] 迈克尔·莱维特. 科学前沿, 2023, 1, 1. [30] Brian, S. B. Opt. Photon. News 2002, 13, 46. [31] Nath, B. B. The Story of Helium and the Birth of Astrophysics, 1st ed.; Springer: New York, NY, USA, 2013. [32] 黄元. 物理学漫谈, 2020, 49, 551. [33] Turcotte, S.; Wimmer-Schweingruber, R. F. J. Geophys. Res. 2002, 107, 1442. [34] Wiens, R. C.; Bochsler, P.; Burnett, D. S.; Wimmer, S. R. F. Earth Planet. Sci. Lett.2004, 222, 697. [35] Burnett, D. S.; Barraclough, B. L.; Bennett, R.; Neugebauer, M.; Oldham, L. P.; Sasaki, C. N.; Sevilla, D.; Smith, N.; Stansbery, E.; Sweetnam, D.; et al. Space Sci. Rev. 2003, 105, 509. [36] Crowther, S. A.; Gilmour. J. D. Geochim. Cosmochim. Acta 2013, 123, 17. [37] 欧阳自远. 天体化学. 北京: 科学出版社, 1988. [38] Lodders, K. Space Sci. Rev. 2021, 217, 44. [39] Bematowicz, T.; Hohenberg, C. M.; Morgan, C. J. Multi-Ring Basins; Pergaman Press: New York, NY, USA, 1977; p. 2763. [40] Polnau, E.; Eugster, O.; Krahenbuhl, U.; Marti, K. Geochim. Cosmochim. Acta 1999, 63, 925. [41] Eugster, O.; Lorenzetti, S.; Krhenbühl, U.; Marti, K. Meteorit. Planet. Sci. 2007, 42, 1351. [42] Das, J. P.; Goswami, J. N.; Pravdivtseva, O. V.; Meshik, A. P.; Hohenberg, C. M. Meteorit. Planet. Sci. 2012, 47 (11), 1869. [43] Okazaki, R.; Nagao, K. Meteorit. Planet. Sci. 2017, 52, 669. [44] Nakamura, T.; Nagao, K.; Takaoka, N. Geochim. Cosmochim. Acta 1999, 63, 241. [45] Mahajan, R. R.; Murty, S. V. S. J. Earth Syst. Sci. 2003, 112, 113. [46] Roth, A. S. G.; Trappitsch, R.; Metzler, K.; Hofmann, B. A.; Leya, I. Meteorit. Planet. Sci. 2017, 52, 1155. [47] Roth, A. S. G.; Baur, H.; Heber, V. S.; Reusser, E.; Wieler, R. Meteorit. Planet. Sci. 2011, 46, 989. [48] Riebe, M. E. I.; Huber, L.; Metzler, K.; Busemann, H.; Luginbuehl, S. M.; Matthias, M. M. M.; Maden, C.; Wieler, R. Geochim. Cosmochim. Acta 2017, 213, 618. [49] Das, J. P.; Baldwin, S. L.; Delano, J. W. Earth Planets Space 2016, 68, 11. [50] Marty, B.; Kelley, S.; Turner, G. Geochim. Cosmochim. Acta 2010, 74, 6636. [51] Aoudjehane, H. C.; Avice, G.; Barrat, J. A.; Boudouma, O.; Chen, G.; Duke, M. J. M.; Franchi, I. A.; Gattacceca, J.; Grady, M. M.; Greenwood, R. C.; et al. Science 2012, 338, 785. [52] Ranjith, P. M.; He, H. Y.; Miao, B. K.; Su, F.; Zhang, C.; Xia, Z.; Xie, L.; Zhu, R. Planet. Space Sci. 2017, 146, 20. [53] 王英, 贺怀宇, 张川统, 苏菲, 马严, 郑德文. 岩石学报, 2018, 34, 3455. [54] 吴宏鑫. 中国空间科学技术, 2024, 44, 1. [55] 冯丽妃. 中国科学报, 2023, 4, 1. [56] He, H. C.; Ji, J. L.; Zhang, Y.; Hu, S.; Lin, Y. T.; Hui, H. J.; Hao, J. L.; Li, R. Y.; Yang, W.; Tian, H. C.; et al. Nat. Geosci.2023, 16, 294. [57] Zhou, C.; Tang, H.; Li, X.; Zeng, X. J.; Mo, B.; Yu, W.; Wu, Y. X.; Zeng, X. D.; Liu J. Z.; Wen, Y. Y. Nat. Commun. 2022, 13, 5336. [58] Feldman, U.; Widing, K, G. Astrophys. J. 1990, 363, 292. [59] Feldman, U. Space Sci. Rev. 1998, 85, 227. [60] Widing, K. G. Astrophys. J. 1997, 480, 400. [61] Kallenbach, R.; Ipavich, F. M.; Bochsler, P.; Zeng, X. J.; Mo, B.; Yu, W.; Wu, Y. X.; Zeng, X. D.; Liu J. Z.; Wen, Y. Y. J. Geophys. Res. A 1997, 102, 26895. [62] Leske, R. A.; Mewaldt, R. A.; Cohen, C. M. S.; Cummings, A. C.; Stone, E. C.; Wiedenbeck, M. E.; Christian, E. R.; von Rosenvinge, T. T. Geophys. Res. Lett. 1999, 26, 2693. [63] Gloeckler, G.; Geiss, J. Space Sci. Rev. 1998, 84, 275. [64] Wimmer-Schweingruber, R. F.; Bochsler, P.; Wurz, P. Solar Wind 1999, 9, 147. [65] Geiss, J.; Reeves, H. Astron. Astrophys. 1972, 18, 126. [66] Pepin, R. O.; Nyquist, L. E.; Phinney, D.; Black, D. C. Science 1970, 167, 550. [67] Pepin, R. O.; Nyquist, L. E.; Phinney, D.; Black, D. C. Lunar Xenon. In Apollo 11 Lunar Science Conference; Proceedings of the Conference, Houston, TX, USA, March, 1970; Vol. 1, pp. 455–477. [68] Wieler, R.; Baur, H.; Signer, P. Geochim. Cosmochim. Acta 1986, 50, 1997. [69] Marti, K. Science 1969, 166, 1263. [70] Christensen-Dalsgaard, J. Space Sci. Rev. 1998, 85, 19. [71] Gough, D. Space Sci. Rev. 1998, 85, 141. [72] Stern, S. A. Rev. Geophys. 1999, 37, 453. [73] Hoffman, J. H.; Oyama, V. I.; von Zahn, U. J. Geophys. Res. 1980, 85, 7871. [74] Hoffman, J. H.; Hodges, R. R.; Donahue, T. M.; Mcelroy, M. B. J. Geophys. Res. 1980, 85, 7882. [75] Donahue, T. M.; Pollak, J. B.; Hunten, D. M.; Colin, L.; Moroz, V. I. Lunar and Planetary Science Conference, 14th ed.; Univ Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1983. [76] Moroz, V. I.; Hunten, D. M.; Colin, L.; Donahue, T. M. Venus; Univ Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1983. [77] Stern, S. A. Rev. Geophys. 1999, 37, 453. [78] Feldman, P. D.; Morrison, D. Geophys. Res. Lett. 1991, 18, 2105. [79] Turner, G. Science 1970, 167, 466. [80] Culler, T. S.; Becker, T. A.; Muller, R. A.; Renne, P. R. Science 2000, 287, 1785. [81] Wieler, R. Space Sci. Rev. 1998, 85, 303. [82] Nier, A. O.; McElroy, M. B. J. Geophys. Res. 1977, 82, 4341. [83] Owen, T.; Biemann, K.; Rushneck, D. R.; Biller, J. E.; Howarth, D. W.; Lafleur, A. L. J. Geophys. Res. 1977, 82, 4635. [84] Krasnopolsky, V. A.; Bowyer, S. Icarus 1994,109, 337. [85] Bogard, D. D.; Nyquist, L. E.; Johnson, P. Geochim. Cosmochim. Acta 1984, 48, 1723. [86] Becker, R. H.; Pepin, R. O. Earth Planet. Sci. Lett. 1984, 69, 225. [87] Swindle, T. D. Rev. Mineral. Geochem. 2002, 47, 171. [88] Mahaffy, P. R.; Niemann, H. B.; Alpert, A.; Atreya, S. K.; Demick, J.; Donahue, T. M.; Harpold, D. N.; Owen, T. C. J. Geophys. Res. E 2000, 105, 15061. [89] von Zahn, U.; Hunten, D. M.; Lehmacher, G. J. Geophys. Res. E 1998, 103, 22815. [90] Conrath, B. J.; Gautier, D.; Lindal, G. F.; Samuelson, R. E.; Shaffer, W. A. J. Geophys. Res. 1991, 96, 18907. [91] Conrath, B. J.; Gautier, D. Icarus 2000, 144, 124. [92] Lodders, K.; Osborne, R. Space Sci. Rev. 1999, 90, 289. [93] Ehrenfreund, P.; Glavin, D. P.; Botta, O.; Cooper, G.; Bada, J. L. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2001, 98, 2138. [94] Nier, A. O.; Schlutter, D. J. Meteoritics 1992, 27, 166. [95] Olinger, C. T.; Maurette, M.; Walker, R. M.; Hohenberg, C. M. Earth Planet. Sci. Lett. 1990, 100, 77. [96] Mewaldt, R. A.; Mason, G. M.; Gloeckler, G.; Christian, E. R.; Cohen, C. M. S.; Cummings, A. C. The Source Material for Large Solar Energetic Particle Events. In AIP Conf. Proc.; Wimmer-Schreiner, R. F., Ed.; Am. Inst. Phys.: Melville, NY, USA, 2001; pp. 260–262. [97] Binns, W. R.; Wiedenbeck, M. E.; Christian, E. R.; Cummings, A. C.; George, J. S.; Israel, M. H.; Leske, R. A.; Mewaldt, R. A.; Stone, E. G.; Von Rosenvinge, T. T.; et al. Elemental Composition at the Cosmic Ray Source Derived from Ace/Cris Observations. In AIP Conf. Proc.; Wimmer-Schweingruber, R. F., Ed.; Am. Inst. Phys.: Melville, NY, USA, 2001; pp. 263–266. [98] Gloeckler, G.; Geiss, J. Space Sci. Rev. 1998, 84, 275. [99] Anders, E.; Grevesse, N. Geochim. Cosmochim. Acta 1989, 53, 197. [100] Grevesse, N.; Sauval, A. J. Space Sci. Rev. 1998, 85, 161. [101] Christensen-Dalsgaard, J. Space Sci. Rev. 1998, 85, 19. [102] Bahcall, J. N.; Pinsonneault, M. H.; Basu S. Astrophys. J. 2001, 555, 990. [103] Holweger, H. Photospheric Abundances: Problems, Updates, Implications. In AIP Conf. Proc.; Wimmer-Schweingruber, R. F., Ed.; Am. Inst. Phys.: Melville, NY, USA, 2001; pp. 260–262. [104] Palme, H.; Beer, H. Solar System Abundances of the Elements. In Chemical Analysis of Extraterrestrial Materials, 3rd ed.; Voigt, H. H., Ed.; Springer: Berlin, German, 1993; pp. 196–199. [105] Murer, C. A.; Baur, H.; Signer, P.; Wieler, R. Geochim. Cosmochim. Acta 1997, 61, 1303. [106] Wieler, R.; Baur, H. Astrophys. J. 1995, 453, 987. [107] Miller, J. A. Space Sci. Rev. 1998, 86, 79. [108] Reames, D. V. Space Sci. Rev. 1998, 85, 327. [109] Reames, D. V.; Meyer, J. P.; von Rosenvinge, T. T. Astrophys. J. 1994, 90, 649. [110] Hunten, D. M.; Sprague, A. L. Adv. Space Res. 1997, 19, 1551. [111] Hunten, D. M.; Morgan, T. H.; Shemansky, D. E. The Mercury Atmosphere; Univ Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1988. [112] Signer, P.; Baur, H.; Derksen, U.; Etique, P.; Funk, H.; Horn, P.; Wieler, R. Proc. Lunar Sci. Conf. 1977, 8, 3657. [113] Killen, R. M.; Ip, W. H. Rev. Geophys. 1999, 37, 361. [114] Hodges, R. R. Moon 1975, 14, 139. [115] Feldman, P. D.; Morrison, D. Geophys. Res. Lett. 1991, 18, 2105. [116] Hoffman, J. H.; Hodges, R. R.; Johnson, F. S.; Evans, D. E. Proc. Lunar Sci. Conf. 1973, 41, 2865. [117] 刘润川, 贺怀宇, Smith, T., 叶汉青, 王华沛, 张徐航, 苏菲, 刘子恒, 郭伟, 杨鹏, 等. 中国科学: 地球科学, 2023, 53, 1408. [118] Pepin, R. O.; Becker, R. H.; Schlutter, D. J. Geochim. Cosmochim. Acta 1999, 63, 2145. [119] 徐琳, 邹永廖, 刘建忠. 矿物学报, 2003, 23, 375. [120] Hohenberg, C. M.; Marti, K.; Podosek, F. A. Solar System Abundances of the Elements; Pergamon Press: New York, NY, USA, 1978. [121] Regnier, S.; Hohenberg, C. M.; Marti, K. A. Chemical Analysis of Extraterrestrial Materials; Pergamon Press: New York, NY, USA, 1979. [122] Hunten, D. M.; Morgan, T. H.; Shemansky, D. E. Planetary Atmospheres. Univ. Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1988. [123] Turner, G. Phys. Chem. Earth 1977, 10, 145. [124] 贺怀宇, 王英, 邓成龙, 朱日祥. 地球化学, 2010, 39, 123. [125] Zhang, X. H.; Su, F.; Aviced, G.; Stuart, F. M.; Zheng, Y. Y.; Liu, Z. H.; Guo, W.; Smith, T.; Liu, R. C.; Lu, C.; et al. Earth Planet. Sci. Lett. 2024, 637, 118725. [126] Heiken, G. H.; Vaniman, D. T.; French, B. M. Lunar Sourcebook: A User's Guide to the Moon, 1st ed.; Cambridge University Press: London, UK, 1991. [127] Hanson, B. Science 2008, 321, 58. [128] Head, J. W. Geology 2014, 42, 95. [129] Donahue, T. M.; Russell, C. T. Planetary Science, 1st ed.; Univ Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1997. [130] Istomin, V. G.; Gechnev, K. V.; Kochnev, V. A. Cosmic Res. 1983, 21, 329. [131] Evdokimova, D.; Belyaev, D.; Montmessin, F.; Bertaux, J. L.; Korablev, O. Planet. Space Sci. 2020, 184, 104868. [132] Jambon, A. Rev. Mineral. Geo. 1994, 30, 479. [133] 徐永昌, 沈平, 陶明信, 孙明良. 科学通报, 1994, 39, 1505. [134] 徐胜. 矿物岩石地球化学通报, 1997, 16, 71. [135] 徐胜, 徐永昌, 沈平, 孙明良. 科学通报, 1996, 41, 1970. [136] 仵宗涛, 刘兴旺, 李孝甫, 王晓峰, 郑建京. 天然气地球科学, 2017, 28, 1072. [137] 何大祥, 唐友军, 胡锦杰, 刘超, 孙蓓蕾, 曾凡桂. 石油与天然气地质, 2020, 41, 755. [138] 陈悦, 陶士振, 杨怡青. 中国矿业大学学报, 2023, 52, 145. [139] 陈福利, 李欣, 闫林. 中国氦气资源特征与氦资源勘查储备战略//第十届全国地质大会论文集. 第十届全国地质大会, 合肥, 2021年10月19日. 合肥, 2021: 638–652. [140] Kaneoka, I.; Takaoka, N. Chem. Geol. 1985, 52, 75. [141] 陈后华. 四川黄龙转花池温泉稀有气体分析[硕士学位论文]. 兰州: 兰州大学, 2010. [142] 王帅. 地下水中稀有气体同位素及其火山型地热成因研究[博士学位论文]. 北京: 中国地质大学, 2020. [143] Andrews, J. N.; Lee, D. J. J. Hydrol 1979, 41, 233. [144] Holocher, J. Geochim. Cosmoch. Acta 2002, 66, 4103. [145] Klump, S.; Tomonaga, Y.; Kienzler, P.; Kinzelbach, W.; Baumann, T.; Imboden, D. M.; Kipfer, R. Geochim. Cosmoch. Acta 2007, 71, 1385. [146] Klump, S.; Cirpka, O. A. Water Resour. Res. 2008, 44, 1211. [147] 李兆丽, 胡瑞忠, 彭建堂, 毕献武, 李晓敏. 地球科学进展, 2005, 20, 57. [148] 马锦龙, 陶明信. 地质通报, 2009, 23, 308. [149] Kipfer, R.; Aeschbach-Hertig, W.; Peeters, F.; Stute, M. Rev. Mineral. Geochem. 2002, 47, 615. [150] 薛东旭, 刘诚, 郭发, 王俊, 徐多勋, 杨生飞, 张沛. 物探与化探, 2023, 47, 1169. [151] Bieri, R.; Koide, M.; Goldberg, E. D. Science 1964, 146, 1035. [152] 武丽艳. 岩石学报, 2019, 35, 215. [153] 单涛, 刘树才. 科技信息, 2010, 3, 28. [154] 卜文瑞. 太平洋富钴结壳稀有气体地球化学特征及其成矿指示意义[博士学位论文]. 北京: 中国科学院研究生院(海洋研究所), 2008. [155] 叶先仁, 方念乔, 陶明信, 王先彬, 郑朋. 矿物岩石地球化学通报, 2003, 23 (Suppl.), 92. [156] Altwegg, K.; Balsiger, H.; Geiss, J. Space Sci. Rev. 1999, 90, 3. [157] Stern, S. A. Space Sci. Rev. 1999, 90, 355. [158] Owen, T.; Bar-Nun, A. Icarus 1995, 116, 215. [159] Owen, T.; Mahaffy, P.; Niemann, H. B.; Atreya, S.; Thomas Donahue, T.; Bar, N. A.; De P. I. Nature 1999, 402, 269. [160] Stern, S. A.; Slater, D. C.; Festou, M. C.; Arker, J. W.; Gladstone, G. R.; A'Hearn, M. F.; Wilkinson, E. Astrophys. J. 2000, 544, 169. [161] Hintenberger, H.; Weber, H. W.; Voshage, H.; Wanke, F. H. Science 1970, 167, 543. [162] Mallios, S. A.; Daskalopoulou, V.; Amiridis, V. J. Aerosol Sci. 2022, 165, 106044. [163] Okazaki, R.; Marty, B.; Busemann, H.; Hashizume, K.; Gilmour, J. D.; Meshik, A.; Yada. T.; Kitajima, F.; Broadley, M. W.; Byrne, D.; et al. Science 2022, 379, 6634. [164] Sansom, E. K.; Devillepoix, H. A. R.; Yamamoto, M.; Abe, S.; Satoshi Nozawa, S.; Towner, M. C.; Cupák, M.; Hiramatsu, Y.; Kawamura, T.; Fujita, K.; et al. PASJ 2022, 74, 50. [165] Smith, T.; Ranjith, P. M.; He, H. Y.; Zhu, X. R. Geosciences 2020, 10, 439. [166] Owen, T.; Biemann, K. Science 1976, 193, 801. [167] Atreya, S. K.; Trainer, M. G.; Franz, H. B.; Michael, H. W.; Heidi, L. K.; Manning, C. A.; Malespin, P. R.; Mahaffy, P. G.; Conrad, A. E.; Brunner, L. A.; et al. Geophys. Res. Lett. 2013, 40, 5605. [168] Jakosky, B. M.; Slipski, M.; Benna, M.; Elrod, P. M. M.; Yelle, R.; Stone, S.; Alsaeed, N. Science 2017, 355, 1408. [169] Cassata, W. S. Earth Planet. Sci. Lett. 2017, 479, 322. [170] Luhmann, J.; Johnson, R.; Zhang, M. Geophys. Res. Lett. 1992, 19, 2151. [171] Pepin, R. O. Icarus 1991, 92, 2. [172] Koike, M.; Sumino, H.; Sano, Y. Environmental Analysis; Lunar and Planetary Institute: Woodlands, TX, USA, 2017. [173] Park, J.; Nagao, K. New Insights on Martian Atmospheric Neon from Martian Meteorite; Lunar and Planetary Institute: Woodlands, TX, USA, 2006. [174] Park, J.; Nyquist, L.; Herzog, G. Lunar and Planetary Science, 1st ed.; Lunar and Planetary Institute: Woodlands, TX, USA, 2017. [175] Wiens, R.; Becker, R.; Pepin, R. Sci. Lett. 1986, 77, 149. [176] Mahaffy, P. R.; Webster, C. R.; Atreya, S. K.; Franz, H.; Wong, M.; Conrad, P. G.; Harpold, D.; Jones, J. J.; Leshin, L. A.; Manning, H.; et al. Science 2013, 341, 263. [177] Conrad, P. G.; Malespin, C. A.; Franz, H. B.; Pepin, R. O.; Trainer, M. G.; Schwenzer, S. P.; Atreya, S.; Freissinet, C.; Jones, J.; Manning, H. Sci. Lett. 2016, 454, 1. [178] Orton, G. S.; Ingersoll, A. P. Pioneer 10 and 11 and Ground-based Infrared Data on Jupiter: The Thermal Structure and He-H2 ratio. In Jupiter: Studies of the Interior, Atmosphere, Magnetosphere and Satellites; Gehrels, T., Ed.; Univ Arizona Press: Tucson, AZ, USA, 1976; pp. 206–215. [179] Von Zahn, U.; Hunten, D. M.; Lehmacher, G. J. Geophys. Res. E 1998, 103, 22815. [180] Niemann, H. B.; Atreya, S. K.; Carignan, G. R.; Donahue, T. M.; Haberman, J. A.; Harpold, D. N.; Hartle, R. E.; Hunten, D. M.; Kasprzak, W. T.; Mahaffy, P. R.; et al. J. Geophys. Res. E 1998, 103, 22831. [181] Conrath, B. J.; Gautier, D. Icarus 2000, 144, 124. [182] Conrath, B. J.; Gautier, D.; Hanel, R. A.; Hornstein, J. S. Astrophys. J. 1984, 282, 807. [183] Conrath, B.; Gautier, D.; Hanel, R.; Marten, A. J. Geophys. Res. A 1987, 92, 15003. [184] Conrath, B. J.; Gautier, D.; Lindal, G. F.; Samuelson, R. E.; Shaffer, W. A. J. Geophys. Res. 1991, 96, 18907. [185] Mahaffy, P. R.; Niemann, H. B.; Alpert, A.; Atreya, S. K.; Demick, J.; Donahue, T. M.; Harpold, D. N.; Owen, T. C. J. Geophys. Res. E 2000, 105, 15061. [186] Owen, T.; Mahaffy, P. R.; Niemann, H. B.; Atreya, S.; Wong, M. Astrophys. J. 2001, 553, 77. |
| [1] | 胡晨, 吴宇, 陈连清, 黄涛, 李春涯, 李琳, 张丙广, 梅鹏. 基于“三位一体四融合”策略的化学实验室安全课程创新与探索[J]. 大学化学, 2025, 40(8): 25 -32 . |
| [2] | 张一达, 张海霞. 高校化学课程英文教学探索与实践——以“仪器分析”课程为例[J]. 大学化学, 2025, 40(7): 79 -82 . |
| [3] | 马志强. 融入前沿科学研究的重要人名反应教学探索[J]. 大学化学, 2025, 40(6): 326 -332 . |
| [4] | 李厚金, 刘占祥, 郑媛, 蔡双莲, 韩杰, 熊英, 孙兴文, 袁呈山, 余广鳌, 刘庆文, 吴琳, 张奇涵, 杜欣, 张剑荣, 张树永. 基于虚拟教研开展有机化学实验基本操作规范建设的探索与实践[J]. 大学化学, 2025, 40(5): 230 -237 . |
| [5] | 李洁, 赖瑢, 许先芳, 李厚金, 陈洪燕, 朱芳. 化学国家级实验教学示范中心建设的探索与实践——以中山大学化学国家级实验教学示范中心为例[J]. 大学化学, 2024, 39(7): 223 -229 . |
| [6] | 樊友军, 蔡丹丹, 陈卫, 邱建华. 物理化学实验思政改革的探索与实践[J]. 大学化学, 2024, 39(4): 119 -124 . |
| [7] | 周雅情, 刘佳琳, 王吉利, 周新, 孙勇, 吴文海. 地方高校选修课程考核模式的改革与探索——以汉江师范学院为例[J]. 大学化学, 2024, 39(4): 244 -250 . |
| [8] | 蔡静宇, 苗晓雨, 赵玉来, 肖龙强. FeOOH-RGO气凝胶光催化苯制备苯酚探索性教学实验设计[J]. 大学化学, 2024, 39(4): 169 -177 . |
| [9] | 梁红莲, 邝晓哲, 王福萍, 陈钰. 物理化学课程思政教学探索与实践——以“表面张力和表面Gibbs自由能”为例[J]. 大学化学, 2024, 39(10): 433 -440 . |
| [10] | 黄增芳, 谢辉, 张景强, 雷雪峰, 马军现. 面向应用型创新人才培养的仪器分析教学探索与实践[J]. 大学化学, 2023, 38(9): 19 -24 . |
| [11] | 周子谦, 颜静, 蔡宁静, 张文博, 徐运鑫, 闫毅. 元素王国的“竹林七贤”——稀有气体元素[J]. 大学化学, 2023, 38(7): 27 -31 . |
| [12] | 孙长艳, 范慧俐, 弓爱君, 王明文. 本科生创新实践能力的全过程培养探索——以北京科技大学化学与化学工程系为例[J]. 大学化学, 2023, 38(3): 53 -58 . |
| [13] | 汤新景, 师晓萌, 王超. 波谱解析课程的本科教学改革探索[J]. 大学化学, 2023, 38(2): 38 -40 . |
| [14] | 黄军, 周颖琳, 吕占霞, 高珍, 李美仙. 适应创新性人才培养的仪器分析实验教学改革初探[J]. 大学化学, 2022, 37(4): 2110023 - . |
| [15] | 江俊, 段文贵, 周立亚. 有机化学课程思政的探索与实践[J]. 大学化学, 2022, 37(10): 2206097 -0 . |
|
||