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L’un des principaux sujets de recherche de l’exploration planétaire est le cycle de l’eau, mais il est difficile de concevoir une procédure générale, robuste et évolutive, qui permette de suivre l’interaction de l’atmosphère avec le sol. Les simulations en laboratoire peuvent recréer les atmosphères planétaires, les surfaces et les interactions à l’intérieur. Cependant, cela s’accompagne d’un défi, qu’il s’agisse de l’achat de l’équipement nécessaire ou de la formation du personnel. Cet article décrit un protocole pour concevoir des expériences visant à étudier la formation de saumures dans des conditions martiennes de température, d’humidité relative et d’atmosphère de dioxyde de carbone, et surveille le processus avec des mesures de conductivité électrique. Nous fournissons également un bref compte rendu de la construction d’une configuration de mesure de conductivité électrique simple et peu coûteuse. Le protocole peut être adapté pour concevoir des expériences similaires dans le vide ou dans d’autres atmosphères planétaires.
Importance des études sur la formation de la saumure
Les sels hygroscopiques peuvent absorber la vapeur d’eau atmosphérique pour former des solutions liquides dans un processus appelé déliquescence. Ce processus crée de la saumure dans des conditions favorables à la surface de la Terre et de Mars, qui est susceptible d’exister à certains moments et en certains lieux. Le processus inverse appelé efflorescence est également possible lorsque les saumures se déshydratent dans des conditions défavorables. L’existence plausible de saumures à la surface ou sous la surface de Mars a plusieurs implications sur les études terrestres et martiennes actuelles. De plus, les sels peuvent hydrater, retenir et libérer des molécules d’eau, ce qui affecte également le cycle de l’eau et les propriétés du régolithe.
Il y a un intérêt international croissant pour la détermination des conditions de température, d’humidité relative et de pression qui sont favorables à la formation de saumures dues à la déliquescence des sels et des mélanges de sels, tant pour la Terre que pour Mars. Les observations sur le terrain des pistes d’eau sombres et abruptes près du bassin versant de l’étang Don Juan (DJP) et la formation de zones humides dans les vallées sèches de McMurdo en Antarctique ont été attribuées à la formation de saumure dans les sédiments riches en chlorure de calcium1.
Ces résultats ont également été validés par des expériences en laboratoire simulant des températures basses comprises entre -30 °C et 15 °C et une humidité relative comprise entre 20 % et 40 %2. Les évaporites chlorurées de la région de Yungay, dans le noyau hyper-aride du désert d’Atacama, au Chili, peuvent absorber l’eau et abriter une vie microbienne3. Les processus qui se produisent dans le DJP et dans les endroits les plus secs de la Terre, tels que le désert d’Atacama, peuvent être analogues à plusieurs des études martiennes, suggérant que des processus similaires pourraient se produire sur Mars 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ,14,15,16. De récentes observations par télédétection du Salar d’Uyuni (Altiplano bolivien) ont décrit un processus similaire à ce qui est observé sur Mars depuis l’orbite17. Malgré des conditions difficiles, le processus de formation de saumure induit par la déliquescence peut maintenir l’eau liquide en quantités suffisamment importantes pour permettre aux colonies de bactéries de prospérer profondément dans les nodules de sel3. Cela intéresse les astrobiologistes et les planétologues.
L’absorption diurne et la désorption de l’humidité atmosphérique par les sels déliquescents du régolithe martien ont été signalées 4,5. Le processus de formation de saumure des perchlorates existant sur Mars a déjà été étudié, en observant les changements de phase ou d’état d’hydratation des particules de sel individuelles 1,9,18. Différentes études liées à la saumure ont également été réalisées dans des conditions pertinentes pour Mars afin de déterminer les valeurs d’humidité relative auxquelles les sels et mélanges de sels pertinents pour Mars subiront une déliquescence et une efflorescence 19,20,21. D’autres ont utilisé ces conditions expérimentales pour étudier les taux d’évaporation des saumures à la température martienne, à l’humidité relative et à l’atmosphère de dioxyde de carbone22.
Méthodes de détection et de surveillance de la formation de saumure
Plusieurs méthodes existent pour surveiller le processus de formation de la saumure. L’observation visuelle et les images dans les longueurs d’onde visibles sont les plus simples. La pesée des sels pour surveiller l’augmentation de la masse pourrait bien être utilisée23. Habituellement, les paramètres environnementaux tels que la température, l’humidité relative et la pression sont surveillés pour interpréter correctement les observations. Certaines études ont utilisé un hygromètre. Les propriétés hygroscopiques des sels peuvent également être mesurées à l’aide d’analyseurs de mobilité différentielle ou de balances électrodynamiques, mais leur fonctionnement n’est pas assez précis au-delà d’une humidité relative de 90%24. Dans des études récentes, les microscopes électroniques à transmission et à balayage (MET et MEB) ont été largement utilisés. Ces deux microscopes ont des cellules environnementales qui permettent d’étudier l’interaction de l’eau avec des particules de sel individuelles24. Les changements de phase et les transitions dans les particules de sel individuelles sont généralement détectés à l’aide de la spectroscopie optique, infrarouge (IR) ou Raman incorporée dans le dispositif expérimental 8,13,19,20,25. Les méthodes spectroscopiques existantes offrent de bonnes limites d’observation et une détection claire des changements de phase, mais elles ne sont pas compatibles pour la surveillance des échantillons de sel en vrac et pour la surveillance continue du processus de formation de la saumure à travers les étapes intermédiaires des transitions de phase. De plus, les dispositifs microscopiques basés sur le laser, tels que le « microscope Raman », sont coûteux et peuvent nécessiter un dispositif expérimental complexe.
Nous utilisons la conductivité électrique comme technique de mesure. Des mesures visant à déterminer l’humidité relative à laquelle les sels subissent une déliquescence ont été effectuées à l’aide de la conductivité électrique lorsque les valeurs dérivées étaient en bon accord avec celles déterminées à l’aide d’un hygromètre standard26. La série chronologique du processus de formation de saumure des sels déliquescents a été étudiée à l’aide de la conductivité électrique précédemment par Heinz et al.27. Ici, ils ont utilisé un mélange de simulant JSC Mars-1a et de perchlorates ou chlorures. La technique de conductivité électrique a également été utilisée pour détecter l’eau liquide ou gelée dans les sols28,29. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut être appliquée à la fois à des échantillons de petite et de moyenne taille, à condition qu’ils soient contenus dans l’espace entre les deux électrodes.
Ce protocole pourrait être utile pour concevoir des expériences similaires qui impliquent de contrôler la température et l’humidité relative dans le vide ou de simuler les atmosphères extraterrestres telles que Mars et autres.

Figure 1 : Construction du dispositif d’expérimentation. Un schéma fonctionnel montrant une configuration simple de mesure de conductivité électrique comprenant les principaux composants tels que les électrodes, les circuits de mesure et un Arduino. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
La conductivité électrique des saumures peut être mesurée à l’aide d’une configuration simple et peu coûteuse, comme le montre la figure 1. Les produits spécifiques pour construire la configuration sont donnés dans la table des matériaux. L’installation se compose principalement d’une paire d’électrodes métalliques de mêmes dimensions séparées par une distance connue à l’intérieur de laquelle le sel ou les mélanges de sels pour l’étude sont logés. Un détecteur de température à résistance PT1000 peut être utilisé pour mesurer la température des sels. L’une des extrémités plates des électrodes peut être soudée à chaque borne d’un câble coaxial blindé. De même, les deux bornes du capteur peuvent être soudées à un autre câble coaxial blindé. Les autres extrémités de chacun de ces câbles coaxiaux peuvent être connectées aux circuits pour mesurer respectivement la conductivité électrique et la température. Une carte Arduino et un simple moniteur de données série peuvent être utilisés pour récupérer les données et les stocker.
Dans le cadre de cette expérience, nous utilisons le modèle de qualification en ingénierie (EQM) de l’instrument HABIT/ExoMars 2022, la réplique la plus proche du modèle de vol (FM) qui sera envoyé sur Mars en 2022. HABIT est l’abréviation de HabitAbility : Saumures, Irradiation et Température. Il s’agit de l’une des deux charges utiles européennes de la plate-forme de surface ExoMars 2022 Kazachok et a pour objectif d’étudier les conditions d’habitabilité sur le site d’atterrissage, Oxia planum, sur Mars. L’expérience BOTTLE (Brine Observation Transition To Liquid Experiment) est l’un des composants de l’instrument HABIT dans le but de démontrer la stabilité de l’eau liquide sur Mars31. Le protocole décrit ici sert à calibrer les mesures de conductivité électrique en fonction de la formation de saumure dans des conditions martiennes de température, d’humidité relative et d’atmosphère de dioxyde de carbone31. Ceci est utilisé pour récupérer les mesures de conductivité électrique calibrées de BOTTLE qui aident à la détection du processus de formation de saumure liquide sur Mars, qui est l’un de ses principaux objectifsde mission 18. Par étalonnage, nous faisons ici référence à l’étalonnage au niveau de l’expérience. L’étalonnage au niveau de l’instrument est effectué en déterminant les constantes géométriques des cellules de chaque paire d’électrodes et en utilisant des étalons d’étalonnage de conductivité électrique connue31.