Zeitschriftenartikel zum Thema „Astrophysical ices“
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Palumbo, M. E., G. A. Baratta, D. Fulvio, M. Garozzo, O. Gomis, G. Leto, F. Spinella und G. Strazzulla. „Ion irradiation of astrophysical ices“. Journal of Physics: Conference Series 101 (01.02.2008): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/101/1/012002.
Der volle Inhalt der QuellePalumbo, M. E., G. A. Baratta, G. Leto und G. Strazzulla. „H bonds in astrophysical ices“. Journal of Molecular Structure 972, Nr. 1-3 (Mai 2010): 64–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2009.12.017.
Der volle Inhalt der QuelleBoduch, Philippe, Emmanuel Dartois, Ana L. F. de Barros, Enio F. da Silveira, Alicja Domaracka, Xue-Yang Lv, Maria Elisabetta Palumbo et al. „Radiation effects in astrophysical ices“. Journal of Physics: Conference Series 629 (13.07.2015): 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/629/1/012008.
Der volle Inhalt der QuelleStrazzulla, G., A. C. Castorina und M. E. Palumbo. „Ion irradiation of astrophysical ices“. Planetary and Space Science 43, Nr. 10-11 (Oktober 1995): 1247–51. http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(95)00040-c.
Der volle Inhalt der QuelleFarenzena, L. S., P. Iza, R. Martinez, F. A. Fernandez-Lima, E. Seperuelo Duarte, G. S. Faraudo, C. R. Ponciano et al. „Electronic Sputtering Analysis of Astrophysical Ices“. Earth, Moon, and Planets 97, Nr. 3-4 (Dezember 2005): 311–29. http://dx.doi.org/10.1007/s11038-006-9081-y.
Der volle Inhalt der QuelleGolikov, O., D. Yerezhep, A. Akylbayeva, D. Sokolov, E. Korshikov und A. Aldiyarov. „Cryovacuum facilities for studying astrophysical ices“. Low Temperature Physics 50, Nr. 1 (01.01.2024): 66–72. http://dx.doi.org/10.1063/10.0023894.
Der volle Inhalt der QuelleMoore, Marla H., und Reggie L. Hudson. „Production of Complex Molecules in Astrophysical Ices“. Proceedings of the International Astronomical Union 1, S231 (21.03.2006): 247. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921306007241.
Der volle Inhalt der QuelleRocard, F., J. Bénit, J.-P. Bibrtng, D. Ledu und R. Meunier. „Erosion of ices: Physical and astrophysical discussion“. Radiation Effects 99, Nr. 1-4 (September 1986): 97–104. http://dx.doi.org/10.1080/00337578608209617.
Der volle Inhalt der QuelleStrazzulla, G. „Crystalline and amorphous structure of astrophysical ices“. Low Temperature Physics 39, Nr. 5 (Mai 2013): 430–33. http://dx.doi.org/10.1063/1.4807045.
Der volle Inhalt der QuelleFörstel, M., P. Maksyutenko, B. M. Jones, B. J. Sun, A. H. H. Chang und R. I. Kaiser. „Synthesis of urea in cometary model ices and implications for Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko“. Chemical Communications 52, Nr. 4 (2016): 741–44. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc07635h.
Der volle Inhalt der QuelleRocha, W. R. M., M. G. Rachid, B. Olsthoorn, E. F. van Dishoeck, M. K. McClure, K. Slavicinska und H. Linnartz. „SPECFY - an important tool of the Leiden Ice Database for Astrochemistry in the era of the James Webb Space Telescope“. Proceedings of the International Astronomical Union 18, S371 (August 2022): 67–71. http://dx.doi.org/10.1017/s174392132300039x.
Der volle Inhalt der QuelleNuevo, Michel, George Cooper, John M. Saunders, Christina E. Buffo und Scott A. Sandford. „Formation of complex organic molecules in astrophysical environments: Sugars and derivatives“. Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (April 2019): 123–26. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319009323.
Der volle Inhalt der QuelleMaté, B., G. Molpeceres, V. Timón, I. Tanarro, R. Escribano, J. C. Guillemin, J. Cernicharo und V. J. Herrero. „Laboratory study of methyl isocyanate ices under astrophysical conditions“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 470, Nr. 4 (12.06.2017): 4222–30. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stx1461.
Der volle Inhalt der QuelleFray, N., und B. Schmitt. „Sublimation of ices of astrophysical interest: A bibliographic review“. Planetary and Space Science 57, Nr. 14-15 (Dezember 2009): 2053–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2009.09.011.
Der volle Inhalt der QuellePilling, Sergio, Geanderson A. Carvalho und Will R. M. Rocha. „Chemical Evolution of CO2 Ices under Processing by Ionizing Radiation: Characterization of Nonobserved Species and Chemical Equilibrium Phase with the Employment of PROCODA Code“. Astrophysical Journal 925, Nr. 2 (01.02.2022): 147. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac3d8a.
Der volle Inhalt der QuelleButscher, Teddy, Fabrice Duvernay, Albert Rimola, Mireia Segado-Centellas und Thierry Chiavassa. „Radical recombination in interstellar ices, a not so simple mechanism“. Physical Chemistry Chemical Physics 19, Nr. 4 (2017): 2857–66. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp07024h.
Der volle Inhalt der QuelleRibeiro, F. de A., G. C. Almeida, Y. Garcia-Basabe, W. Wolff, H. M. Boechat-Roberty und M. L. M. Rocco. „Non-thermal ion desorption from an acetonitrile (CH3CN) astrophysical ice analogue studied by electron stimulated ion desorption“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 41 (2015): 27473–80. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp05040e.
Der volle Inhalt der QuelleJiménez-Escobar, Antonio, Angela Ciaravella, Cesare Cecchi-Pestellini, Guillermo M. Muñoz Caro, Chao-Hui Huang, Ni-En Sie und Yu-Jung Chen. „X-Ray-induced Diffusion and Mixing in Layered Astrophysical Ices“. Astrophysical Journal 926, Nr. 2 (01.02.2022): 176. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4810.
Der volle Inhalt der QuelleLuna, R., M. Á. Satorre, C. Santonja und M. Domingo. „New experimental sublimation energy measurements for some relevant astrophysical ices“. Astronomy & Astrophysics 566 (Juni 2014): A27. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201323249.
Der volle Inhalt der QuelleLoeffler, M. J., B. D. Teolis und R. A. Baragiola. „A Model Study of the Thermal Evolution of Astrophysical Ices“. Astrophysical Journal 639, Nr. 2 (20.02.2006): L103—L106. http://dx.doi.org/10.1086/502969.
Der volle Inhalt der QuelleEdridge, John L., Kati Freimann, Daren J. Burke und Wendy A. Brown. „Surface science investigations of the role of CO 2 in astrophysical ices“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371, Nr. 1994 (13.07.2013): 20110578. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0578.
Der volle Inhalt der QuellePilling, Sergio. „Processing of astrophysical ices by soft X-rays and swift ions“. Proceedings of the International Astronomical Union 13, S332 (März 2017): 281–92. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317007840.
Der volle Inhalt der QuelleJäger, Cornelia, Alexey Potapov, Gaël Rouillé und Thomas Henning. „Laboratory experiments on cosmic dust and ices“. Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (April 2019): 27–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319009682.
Der volle Inhalt der QuelleDomaracka, A., E. Seperuelo Duarte, P. Boduch, H. Rothard, E. Balanzat, E. Dartois, S. Pilling, L. S. Farenzena und E. F. da Silveira. „Irradiation effects in CO and CO2 ices induced by swift heavy Ni ions at 46 MeV and 537 MeV“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S265 (August 2009): 428–29. http://dx.doi.org/10.1017/s174392131000116x.
Der volle Inhalt der QuelleKnez, C., M. H. Moore, R. F. Ferrante und R. L. Hudson. „LABORATORY IR STUDIES AND ASTROPHYSICAL IMPLICATIONS OF C2H2-CONTAINING BINARY ICES“. Astrophysical Journal 748, Nr. 2 (13.03.2012): 95. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/748/2/95.
Der volle Inhalt der QuelleLeroux, Killian, und Lahouari Krim. „Thermal and photochemical study of CH3OH and CH3OH–O2 astrophysical ices“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, Nr. 1 (20.10.2020): 1188–200. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3205.
Der volle Inhalt der QuelleAllodi, M. A., R. A. Baragiola, G. A. Baratta, M. A. Barucci, G. A. Blake, P. Boduch, J. R. Brucato et al. „Complementary and Emerging Techniques for Astrophysical Ices Processed in the Laboratory“. Space Science Reviews 180, Nr. 1-4 (26.09.2013): 101–75. http://dx.doi.org/10.1007/s11214-013-0020-8.
Der volle Inhalt der QuelleBénit, J., J. P. Bibring, S. Della Negra, Y. Le Beyec und F. Rocard. „Ion desorption by high energy irradiation of ices and Astrophysical implications“. Radiation Effects 99, Nr. 1-4 (September 1986): 105–13. http://dx.doi.org/10.1080/00337578608209618.
Der volle Inhalt der QuelleEsmaili, Sasan, Andrew D. Bass, Pierre Cloutier, Léon Sanche und Michael A. Huels. „Synthesis of complex organic molecules in simulated methane rich astrophysical ices“. Journal of Chemical Physics 147, Nr. 22 (14.12.2017): 224704. http://dx.doi.org/10.1063/1.5003898.
Der volle Inhalt der QuelleSchutte, W., L. Allamandola und S. Sandford. „Formaldehyde and organic molecule production in astrophysical ices at cryogenic temperatures“. Science 259, Nr. 5098 (19.02.1993): 1143–45. http://dx.doi.org/10.1126/science.11540093.
Der volle Inhalt der QuelleCarvalho, G. A., und S. Pilling. „Time-scales to reach chemical equilibrium in ices at snowline distance around compact objects: the influence of accretion mass in the central object“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, Nr. 2 (05.03.2021): 2973–78. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab641.
Der volle Inhalt der QuelleLuna, Ramón, Carlos Millán, Manuel Domingo, Carmina Santonja und Miguel Á. Satorre. „Density and Refractive Index of Carbon Monoxide Ice at Different Temperatures“. Astrophysical Journal 935, Nr. 2 (01.08.2022): 134. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac8001.
Der volle Inhalt der QuelleBlake, D. F., LJ Allamandola, G. Palmer und A. Pohorille. „Analytical Electron Microscopy of Extraterrestrial Ice Analogs“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, Nr. 1 (12.08.1990): 594–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100181737.
Der volle Inhalt der QuelleTonauer, Christina M., Lilli-Ruth Fidler, Johannes Giebelmann, Keishiro Yamashita und Thomas Loerting. „Nucleation and growth of crystalline ices from amorphous ices“. Journal of Chemical Physics 158, Nr. 14 (14.04.2023): 141001. http://dx.doi.org/10.1063/5.0143343.
Der volle Inhalt der QuelleWoon, D. „Ab Initio Quantum Chemical Studies of Reactions in Astrophysical Ices 2. Reactions in H2CO/HCN/HNC/H2O Ices“. Icarus 149, Nr. 1 (Januar 2001): 277–84. http://dx.doi.org/10.1006/icar.2000.6524.
Der volle Inhalt der QuelleSchutte, W. A., L. J. Allamandola und S. A. Sandford. „Formation of Organic Molecules by Formaldehyde Reactions in Astrophysical Ices at Very Low Temperatures“. Symposium - International Astronomical Union 150 (1992): 29–30. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090008966x.
Der volle Inhalt der QuelleRosa, Caroline Antunes, Alexandre Bergantini, Péter Herczku, Duncan V. Mifsud, Gergő Lakatos, Sándor T. S. Kovács, Béla Sulik et al. „Infrared Spectral Signatures of Nucleobases in Interstellar Ices I: Purines“. Life 13, Nr. 11 (14.11.2023): 2208. http://dx.doi.org/10.3390/life13112208.
Der volle Inhalt der QuelleWoon, David E. „Ab Initio Quantum Chemical Studies of Reactions in Astrophysical Ices 3. Reactions of HOCH2NH2Formed in H2CO/NH3/H2O Ices“. Journal of Physical Chemistry A 105, Nr. 41 (Oktober 2001): 9478–81. http://dx.doi.org/10.1021/jp011830h.
Der volle Inhalt der QuelleDupuy, R., G. Féraud, M. Bertin, X. Michaut, T. Putaud, P. Jeseck, L. Philippe et al. „The efficient photodesorption of nitric oxide (NO) ices“. Astronomy & Astrophysics 606 (Oktober 2017): L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731653.
Der volle Inhalt der QuelleRocha, W. R. M., und S. Pilling. „Tracking the Evolutionary Stage of Protostars through the Abundances of Astrophysical Ices“. Astrophysical Journal 896, Nr. 1 (10.06.2020): 27. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ab91bd.
Der volle Inhalt der Quellede Barros, A. L. F., P. Boduch, A. Domaracka, H. Rothard und E. F. da Silveira. „Radiolysis of astrophysical ices by heavy ion irradiation: Destruction cross section measurement“. Low Temperature Physics 38, Nr. 8 (August 2012): 759–65. http://dx.doi.org/10.1063/1.4743476.
Der volle Inhalt der QuelleRosu-Finsen, Alexander, Jérôme Lasne, Andrew Cassidy, Martin R. S. McCoustra und David Field. „Spontaneous polarization of solid CO on water ices and some astrophysical implications“. Physical Chemistry Chemical Physics 18, Nr. 7 (2016): 5159–71. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp07049j.
Der volle Inhalt der QuelleGudipati, Murthy S., und Louis J. Allamandola. „Facile Generation and Storage of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Ions in Astrophysical Ices“. Astrophysical Journal 596, Nr. 2 (22.09.2003): L195—L198. http://dx.doi.org/10.1086/379595.
Der volle Inhalt der QuelleSandford, S. A., L. J. Allamandola, A. G. G. M. Tielens und G. J. Valero. „Laboratory studies of the infrared spectral propertries of CO in astrophysical ices“. Astrophysical Journal 329 (Juni 1988): 498. http://dx.doi.org/10.1086/166395.
Der volle Inhalt der Quellede Barros, A. L. F., A. Bergantini, A. Domaracka, H. Rothard, P. Boduch und E. F. da Silveira. „Radiolysis of NH3:CO ice mixtures – implications for Solar system and interstellar ices“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 499, Nr. 2 (19.09.2020): 2162–72. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2865.
Der volle Inhalt der QuelleVasconcelos, F. A., S. Pilling, W. R. M. Rocha, H. Rothard und P. Boduch. „Radiolysis of N2-rich astrophysical ice by swift oxygen ions: implication for space weathering of outer solar system bodies“. Physical Chemistry Chemical Physics 19, Nr. 35 (2017): 24154–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp04408a.
Der volle Inhalt der QuelleWoon, D. „Ab Initio Quantum Chemical Studies of Reactions in Astrophysical Ices 1. Aminolysis, Hydrolysis, and Polymerization in H2CO/NH3/H2O Ices“. Icarus 142, Nr. 2 (Dezember 1999): 550–56. http://dx.doi.org/10.1006/icar.1999.6227.
Der volle Inhalt der QuelleCollings, M. P., J. W. Dever, M. R. S. McCoustra und H. J. Fraser. „Implications of Ice Morphology for Comet Formation“. Highlights of Astronomy 13 (2005): 491–94. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600016397.
Der volle Inhalt der QuelleNuevo, Michel, Christopher K. Materese und Scott A. Sandford. „THE PHOTOCHEMISTRY OF PYRIMIDINE IN REALISTIC ASTROPHYSICAL ICES AND THE PRODUCTION OF NUCLEOBASES“. Astrophysical Journal 793, Nr. 2 (15.09.2014): 125. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/793/2/125.
Der volle Inhalt der QuelleQuirico, Eric, Bernard Schmitt, Roberto Bini und Pier Remigio Salvi. „Spectroscopy of some ices of astrophysical interest: SO2, N2 and N2: CH4 mixtures“. Planetary and Space Science 44, Nr. 9 (September 1996): 973–86. http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(96)00006-2.
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