[PDF] Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) characterization of





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>G A/, ?H@yj99R9de ?iiTb,ff?HXb+B2M+2f?H@yj99R9de am#KBii2/ QM kk LQp kykR

Bb KmHiB@/Bb+BTHBM`v QT2M ++2bb

`+?Bp2 7Q` i?2 /2TQbBi M/ /Bbb2KBMiBQM Q7 b+B@

2MiB}+ `2b2`+? /Q+mK2Mib- r?2i?2` i?2v `2 Tm#@

HBb?2/ Q` MQiX h?2 /Q+mK2Mib Kv +QK2 7`QK

i2+?BM; M/ `2b2`+? BMbiBimiBQMb BM 6`M+2 Q` #`Q/- Q` 7`QK Tm#HB+ Q` T`Bpi2 `2b2`+? +2Mi2`bX /2biBMû2 m /ûT¬i 2i ¨ H /BzmbBQM /2 /Q+mK2Mib b+B2MiB}[m2b /2 MBp2m `2+?2`+?2- Tm#HBûb Qm MQM-

Tm#HB+b Qm T`BpûbX

Gb2`@AM/m+2/ "`2F/QrM aT2+i`Qb+QTv UGA"aV

+?`+i2`BxiBQM Q7 ;`MmH` bQBHb, AKTHB+iBQMb 7Q` *?2K*K MHvb2b i :H2 +`i2`- J`b :2H .pB/- S@v J2bHBM- 1 .2?Qm+F- P :bMmHi- *QmbBM- P 6Q`MB- : "2`;2`- C Gbm2- S SBM2i- _ * qB2Mb- 2i HX hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, :2H .pB/- S@v J2bHBM- 1 .2?Qm+F- P :bMmHi- *QmbBM- 2i HXX Gb2`@AM/m+2/ "`2F/QrM aT2+@ i`Qb+QTv UGA"aV +?`+i2`BxiBQM Q7 ;`MmH` bQBHb, AKTHB+iBQMb 7Q` *?2K*K MHvb2b i :H2 +`i2`- J`bX A+`mb- kykR- A+`mb- je8- TTXRR993RX RyXRyRefDXB+`mbXkykRXRR993RX ?H@yj99R9de

Journal Pre-proof

Laser -Induced

Icarus

Received date:

Icarus(2018),

Laser

G.1,* 1,1,1,1,1,1,1,

1,3,1,4,5

1Institut

2Univ 3Los

4Centre

5California

*Corresponding

Abstract

in

ȝm,

ȝm ȝm 1. in in missions, Gusev

ɐ 2

ȝm)

in 2),

T),3)2O5)

to2O,2,2 2 2O ȝm in 2 T ground.

ȝ ȝm),

ȝm ȝm ȝm 2O

Figure

1. crystalline

Figure

In 3,

Sulfate

In 3 2. only binary mixtures to facilitate data interpretation. To enable direct compa

T, Al2O3, CaO and SiO2

Table 1: Chemical composition reference for the lunar and martian soil simulants (in wt.%, volatile free and normalized). The

JSC-L JSC-M Ratio

JSC-L/JSC-

M simulants

Gale soil

by APXS3

Gale soil by

ChemCam4

(Aeolis

Palus)

Meridiani

soil by APXS5 Gusev soil by APXS5

Average

martian soil6

SiO2 46.2 43.5 1.06 42.61 42.00 46.1 46.3 45.41

TiO2 1.85 3.8 0.49 1.03 0.86 1.03 0.87 0.9

Al2O3 17.1 23.3 0.73 9.19 8.50 9.38 10.1 9.71

FeOT 11.2 13.88 0.80 18.36 18.40 18.10 15.70 16.73

MgO 6.87 3.4 2.02 8.19 7.70 7.41 8.60 8.35

CaO 9.43 6.2 1.52 6.88 7.30 6.94 6.34 6.37

Na2O 3.33 2.4 1.39 2.75 1.86 2.23 3.00 2.73

K2O 0.85 0.6 1.42 0.56 0.23 0.49 0.44 0.44

MnO 0.19 0.3 0.63 0.39 - 0.37 0.32 0.33

Cr2O3 - - - 0.42 - 0.40 0.35 0.36

P2O5 0.62 0.9 0.69 0.93 - 0.85 0.82 0.83

SO3 - - - 5.84 - 5.90 6.00 0.68

Cl - - - 0.68 - 0.66 0.72 -

Total 97.64 100.1 - 97.83 86.85 99.86 99.56 99

1Hill et al. (2007)

2Allen et al. (1998)

3-

4Cousin et al. (2015), updated in Lasue et al. (2018)

5Yen et al.

6Taylor and McLennan (2009)

2O3,FeOT,

fina-

ȝ deposited

Figure

Table 2. Coating coverage (expressed as %) of magnesium sulfate on basaltic grains of lunar soil simulant JSC

2,2).

Figure

time, 3.

Figure

grainedȝm)

ȝm;ȝm,ȝm

2, products. 2O 42O
Fȝ 42O.
42O)
the

ȝm,

ȝm,

be relative concentrations and (Table

Figure

3.2.2.ȝ

magnesium This 4. 2O, 2O) 2O 3. 3. 3) number3threshold 3 2 4.2. in ȝm deposited deposited,

Figure

42O,ȝ

regression2=0.976,-).

42O,ȝ ȝ

42O concentration

2=0.965,-).

Inȝm

ȝm)

ȝm varying

ȝmȝm

vs distances<12 grainin 4.4.

ȝ deposited

90value

ChemCam

T 2

90~18.2ȝ

2O),

Figure

ȝm)

ȝm.Our

5. shot.

Acknowledgments

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