{"id":4889,"date":"2011-06-08T00:35:34","date_gmt":"2011-06-07T22:35:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=4889"},"modified":"2011-06-06T15:40:51","modified_gmt":"2011-06-06T13:40:51","slug":"photochemie-in-der-atmosphare-des-titan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2011\/06\/08\/photochemie-in-der-atmosphare-des-titan\/","title":{"rendered":"Photochemie in der Atmosph&auml;re des Titan"},"content":{"rendered":"<p>Die Chemie der Atmosph&auml;re von Titan wird durch Photochemie (siehe <a href=\"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2011\/06\/07\/photochemie\/\" target=\"_blank\">letzter Blog<\/a>) gepr&auml;gt. Es ist zu kalt, als dass andere chemische Reaktionen eine gro&szlig;e Rolle spielen w&uuml;rden und es gibt auf der Oberfl&auml;che auch kein Gestein, dass wie bi der Venus, Erde oder Mars mit in die Atmosph&auml;renkreisl&auml;ufe eingreifen k&ouml;nnte. Es gibt aber Emissionen von der Planetenoberfl&auml;che in die Atmosph&auml;re.<br \/>\nUm es klar zu sagen: die genauen Details der Reaktionen kenne ich nicht und sie w&uuml;rden wohl auch diesen Artikel sprengen. Doch die wesentlichen Reaktionen kann man skizzieren.<!--more--><\/p>\n<p>Die Atmosph&auml;re des Titan besteht aus Stickstoff und Methan. In dieser Region des Sonnensystems ist es so kalt, das die meisten Stoffe fest sind. Auch Stickstoff und Methan w&uuml;rden bei nur etwas tieferen Temperaturen gasf&ouml;rmig sein. Beide Gase kennen wir auch von der Erde. Stickstoff bleibt &uuml;brig, weil er chemisch so inert ist, dass er sich mit nichts verbindet. Er findet sich auch in den Atmosph&auml;ren von Erde, Venus und Mars. Er entsteht bei Titan jedoch zumindest partiell durch Photolyse von Ammoniak:<\/p>\n<p>NH<sub>3<\/sub> + Photon ? N<sub>2<\/sub>* + H<\/p>\n<p>Die erzeugten NH<sub>2<\/sub> Radikale reagieren dann weiter zu Hydrazin und anderen instabilen Radikalen, die sich stabilisieren indem sie in Stickstoff und Wasserstoff zerfallen. Methan ist auch ein Gas das man in vielen Atmosph&auml;ren findet. So bei der Venus, der Erde und auch dem Mars. Die Atmosph&auml;ren von Jupiter bis Neptun enthalten es und auch auf Pluto wurde es entdeckt. Es ist mit Sicherheit das verbreiteteste Gas im Sonnensystem.<\/p>\n<p>UV-Strahlung unter 145 nm Wellenl&auml;nge spaltet Methan auf:<\/p>\n<p>CH<sub>4<\/sub> + Photon ? CH<sub>3<\/sub>* + H*<\/p>\n<p>Weitere m&ouml;gliche Reaktionen sind nun:<\/p>\n<p>CH<sub>3<\/sub>* + H* ? Ch<sub>2<\/sub> + H<sub>2<\/sub><\/p>\n<p>CH<sub>3<\/sub>* ? CH<sub>2<\/sub> + H*<\/p>\n<p>CH<sub>2<\/sub> ist zwar ein instabiles Molek&uuml;l, in ihm ist der Kohlenstoff nur zweiwertig wie im Kohlenmonoxid, aber es ist kein Radikal mehr.<\/p>\n<p>CH<sub>2<\/sub> kann nun mit Wasserstoff zur&uuml;ckreagieren zu CH<sub>4<\/sub>. Anderer Wege f&uuml;hren zur Kondensation:<\/p>\n<p>2 CH<sub>3<\/sub> ? C<sub>2<\/sub>H<sub>6<\/sub><\/p>\n<p>2 CH<sub>2<\/sub> ? C<sub>2<\/sub>H<sub>4<\/sub><\/p>\n<p>Dabei verliert das erzeugte Ethan und Ethen durch Photolyse jedoch Wasserstoff:<\/p>\n<p>C<sub>2<\/sub>H<sub>4<\/sub> -&gt; C<sub>2<\/sub>H<sub>2<\/sub> + 2 H* oder H<sub>2<\/sub><\/p>\n<p>Das erzeugte Ethin ist in der Titanatmsoph&auml;re stabil. Mehr noch. Es katalysiert die Spaltung von Methan durch die eigene Photolyse:<\/p>\n<p>C<sub>2<\/sub>H<sub>2<\/sub> + Photon ? C<sub>2<\/sub>H* + H*<\/p>\n<p>C<sub>2<\/sub>H<sub>2<\/sub> + Photon ? C<sub>2<\/sub> + H<sub>2<\/sub><\/p>\n<p>C<sub>2<\/sub>H + CH<sub>4<\/sub> ? C<sub>2<\/sub>H<sub>2<\/sub> + CH<sub>3<\/sub>*<\/p>\n<p>C<sub>2<\/sub> + CH<sub>4<\/sub> ? C<sub>2<\/sub>H* + CH<sub>3<\/sub>*<\/p>\n<p>Weiterer Reaktionen k&ouml;nnen nun mit dem Stickstoff erfolgen. Dabei entstehen HC<sub>3<\/sub>N, C<sub>2<\/sub>N<sub>2<\/sub> und C<sub>4<\/sub>N<sub>2<\/sub> &#8211; alle diese Molek&uuml;le sind hoch unges&auml;ttigt und enthalten kaum Wasserstoff. Sie sind jedoch recht selten, obwohl Stickstoff 98% der Atmosph&auml;re stellt, eben wegen der Reaktionstr&auml;gheit des Stickstoff (die Dreifachbindung ist auch durch Licht nur schwer spaltbar).<\/p>\n<p>Doch auch die anderen Bestandteile sind recht selten. Der h&auml;ufigste nach dem Methan (ca. 1,8%) ist das Ethan mit 0,002%. Die h&ouml;heren Molek&uuml;le sind in der Titanatmosph&auml;re nicht mehr gasf&ouml;rmig. Schon Methan kann je nach Jahreszeit als Regen fallen. Sie sinken nach unten und bilden einen Nebel aus Aerosolen, der das optische Bild von Titan bildet. Die Aerosole werden mit dem Regen ausgewaschen und fallen als Schlamm zum Boden.<\/p>\n<p>Das Herabsinken sch&uuml;tzt zugleich die Molek&uuml;le vor der UV-Strahlung und damit vor der Zerst&ouml;rung. Die Aufnahmen von Cassini zeigen sehr deutlich Formationen die durch ein fl&uuml;ssiges Medium geformt wurden (wahrscheinlich Methan). Die Aufnahmen von Huygens beim Abstieg auch dunkel gef&auml;rbte Gebiete bei denen sich etwas abgelagert hat. Wahrscheinlich gibt es, da dieser Prozess schon seit Milliarden Jahre l&auml;uft zumindest an bestimmten Stellen recht gro&szlig;e Ansammlungen an organischem Material. (organisch im chemischen Sinne, nicht in dem Sinne, das hier Biomolek&uuml;le sind).<\/p>\n<p>Wers genauer wissen will, dem ist dieses Buch ans Herz gelegt. Ist aber nichts f&uuml;r D&uuml;nnbrettbohrer. <a href=\"http:\/\/www.amazon.de\/gp\/product\/1402033621\/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=berndleitenbs-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=1402033621\">The Outer Planets and Their Moons: Comparative Studies of the Outer Planets Prior to the Exploration of the Saturn System by Cassini-Huygens (Space Sciences Series of Issi)<\/a><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border: none !important; margin: 0px !important;\" src=\"http:\/\/www.assoc-amazon.de\/e\/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=1402033621\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" \/>. Die Taschenbuchausgabe ist auch finanzierbar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Chemie der Atmosph&auml;re von Titan wird durch Photochemie (siehe letzter Blog) gepr&auml;gt. 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