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Resumen La Misión de Espectroscopía por Imágenes de Rayos X (XRISM) proporciona la mejor resolución espectral con la que estudiar las características de fotoabsorción en el nivel K del azufre (S) del medio interestelar (ISM). Por primera vez, demostramos la detección de alto señal del azufre atómico S ii K-beta en el espectro de binarios de rayos X (XRBs) 4U 1630-472 y GX 340+0. La persistencia de esta característica a través de múltiples instrumentos, objetivos y estados de flujo implica que es de naturaleza interestelar. Medimos el centroide de la línea S ii K en 2470. 8 1. 1 eV después de incluir incertidumbres sistemáticas. También encontramos que el template de absorción S ii de alta resolución publicado más recientemente requiere un desplazamiento sistemático de escala energética de +7\!-\!8 eV, que es comparable al nivel de desacuerdo entre varios procedimientos de modelado atómico. La observación de 300 ks de XRISM de GX 340+0 proporciona una señal a ruido sin precedentes en la región S K, y encontramos evidencia de absorción residual de S sólido en los espectros de GX 340+0. Los templates de absorción de tres compuestos de Fe-S, troilita (FeS), pirrotita (Fe₇S₈) y pirita (FeS₂), proporcionan ajustes igualmente buenos a los residuos. Aunque no podemos distinguir entre estos tres compuestos, proporcionan estimaciones iguales para la abundancia de S atrapado en granos de polvo. Al haber considerado tanto el S gaseoso como el sólido en la línea de visión de GX 340+0, obtenemos una medición directa de la depleción de S, que es 40\% 15\%. Nuestra medición de depleción proporciona un límite superior a la fracción de Fe interestelar ligado en compuestos de Fe-S del 25\%, lo cual es consistente con estudios previos de compuestos de Fe-S a través de la absorción de la cáscara L de Fe. Ambos XRBs en este estudio están a una distancia de aproximadamente 11 kpc y en el lado opuesto del disco Galáctico, lo que sugiere que este valor podría representar la depleción promedio de S de la Vía Láctea cuando se integra a través de todas las fases del ISM.
Corrales et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.