MITのSummons Lab*Geobiology and Astrobiology”Kerogen
Kerogenは、溶媒に不溶性の堆積有機物中の大きな化学凝集体の画分として定義されています(対照的に、有機溶媒に可溶性の画分はビチューメンと呼ばれています)。 ケロジェンは、堆積物中の有機炭素の約90%を表しています。 高分子有機物の全体的な構造やバイオマーカーの内容に関する情報を得ることができます。
ケロジェンは、ソース材料によって分類することができます:tr>
kerogenのソースとタイプに関する情報を、サンプル中のkerogenの量で収集します:th>
最も一般的に使用される技術の一つは、私たちはkerogenの種類と成熟度を識別するのに役立ちます岩eval熱分解と呼ばれています。 Rock Eval熱分解法は、小さな試料の不活性雰囲気(ヘリウム)中でプログラムされた温度加熱(熱分解オーブン中)で、(1)試料に含まれる遊離炭化水素および(2)試料中の非引
要約すると、岩石Eval熱分解から生成されたデータは、
- 遊離炭化水素の量
- 不揮発性有機物の熱分解によって生成された炭化水素の量
- ケロジェンの熱分解中に生成されたCO2の量
- ケロジェンの割れから炭化水素の最大放出が熱分解中に発生する温度である。 Tmaxは、有機物の成熟段階の指標である。
石油源岩中の有機物の種類と成熟度は、以下のパラメータを使用して岩石評価熱分解データから特性化することができます。
- H/C比このパラメータは、有機物の起源を特徴付けるのに役立ちます。 海洋生物および藻類は、一般に、脂質およびタンパク質が豊富な有機物で構成され、HとCの比は陸上植物の炭水化物が豊富な成分よりも高い。
- O/C比。 このパラメータは,海洋堆積物中の背景として遭遇する陸上植物および不活性有機物質(残留有機物)のポリサハライド豊富な遺跡に対して高い。
この情報から、サンプルを以下に示すvan Krevelen図に配置することができます。 特定の堆積岩が埋葬中により成熟するにつれて、ケロジェンは炭素に対して水素と酸素がより枯渇するようになる。kerogenから得ることができるその他の情報は、TOC%、または総有機炭素content有量、およびそのバルク同位体組成です。 ケロジェンを分析するための技術は複雑であり、異なるタイプの熱分解、化学分解および分光法を用いて成分生体分子の構造を標的とする。