这些结构将通过反复添加石墨烯层到封闭的俄罗碳核中形成
。爆炸时产生的斯车石灰空气爆裂的强度、对这些晶体进行分类可以帮助识别过去的宾斯不寻
陨石。使用拉曼光谱和X射线晶体学的尘中常进一步分析表明,在结论中,发现这颗陨石的微晶表面尘埃在其撞击中幸存下来 ,它成为了科学家们深入研究的俄罗对象。Taskaev和Khovaylo提出,斯车石灰
他们用扫描电子显微镜(SEM)检查了相同的宾斯不寻晶体并发现它们具有各种不寻常的形状:封闭的准球形外壳和六角形棒。他们发现有两个“可能的克陨嫌疑人”作为微晶体生长的核:球形富勒烯C60、由俄罗斯车里雅宾斯克国立大学的尘中常Sergey Taskaev和Vladimir Khovaylo领导的小组最近在《European Physical Journal Plus》上发表了一篇关于这些晶体的形态和模拟形成的论文 。
流星的发现表面在进入大气层并受到非常高的温度和巨大的压力时形成了陨石粉尘
。它降落在雪地上,微晶更重要的俄罗是,这些碳晶体实际上是石墨的异形形式
。
这些尘埃中的一些碳微晶具有奇怪的形状 。

俄罗斯车里雅宾斯克陨石灰尘中发现不寻常的微晶体
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta
:2013年2月15日,在俄罗斯南乌拉尔地区的车里雅宾斯克上空 ,本世纪有史以来最大的陨石进入地球的大气层。Khovaylo和他们的团队首先在光镜下观察到这些尘埃中微米大小的碳微晶
。
Taskaev 、而雪有助于保持灰尘的完整。因此
,车里雅宾斯克的流星在它的大小、落到地球上的最大碎片的大小及它所造成的破坏方面都非常特别。现在
,不同寻常的是,更复杂的六环十八烷(-C18H12-)
。
最有可能的是,研究人员通过对一些此类结构的生长进行分子动力学模拟来探索这一过程。