Literatura académica sobre el tema "Interstellar Medium - Radical‐Molecule Reactions"
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Artículos de revistas sobre el tema "Interstellar Medium - Radical‐Molecule Reactions"
Brigiano, Flavio Siro, Yannick Jeanvoine, Antonio Largo y Riccardo Spezia. "The formation of urea in space". Astronomy & Astrophysics 610 (febrero de 2018): A26. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731610.
Texto completoWest, Niclas A., Edward Rutter, Mark A. Blitz, Leen Decin y Dwayne E. Heard. "Low temperature gas phase reaction rate coefficient measurements: Toward modeling of stellar winds and the interstellar medium". Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (abril de 2019): 382–83. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319007531.
Texto completoParker, Dorian S. N., Ralf I. Kaiser, Oleg Kostko, Tyler P. Troy, Musahid Ahmed, Bing-Jian Sun, Shih-Hua Chen y A. H. H. Chang. "On the formation of pyridine in the interstellar medium". Physical Chemistry Chemical Physics 17, n.º 47 (2015): 32000–32008. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp02960k.
Texto completoCanosa, André. "Gas phase reaction kinetics of complex organic molecules at temperatures of the interstellar medium: The OH + CH3OH case". Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (abril de 2019): 35–40. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319006446.
Texto completoMiksch, April M., Annalena Riffelt, Ricardo Oliveira, Johannes Kästner y Germán Molpeceres. "Hydrogenation of small aromatic heterocycles at low temperatures". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, n.º 3 (27 de mayo de 2021): 3157–64. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1514.
Texto completoDoddipatla, Srinivas, Galiya R. Galimova, Hongji Wei, Aaron M. Thomas, Chao He, Zhenghai Yang, Alexander N. Morozov, Christopher N. Shingledecker, Alexander M. Mebel y Ralf I. Kaiser. "Low-temperature gas-phase formation of indene in the interstellar medium". Science Advances 7, n.º 1 (enero de 2021): eabd4044. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd4044.
Texto completoZaverkin, V., T. Lamberts, M. N. Markmeyer y J. Kästner. "Tunnelling dominates the reactions of hydrogen atoms with unsaturated alcohols and aldehydes in the dense medium". Astronomy & Astrophysics 617 (septiembre de 2018): A25. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833346.
Texto completoFerrero, Stefano, Cecilia Ceccarelli, Piero Ugliengo, Mariona Sodupe y Albert Rimola. "Formation of Complex Organic Molecules on Interstellar CO Ices? Insights from Computational Chemistry Simulations". Astrophysical Journal 951, n.º 2 (1 de julio de 2023): 150. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd192.
Texto completoLu, Shiru, Zhisen Meng, Peng Xie, Enwei Liang y Zhao Wang. "Gas-phase formation of interstellar nucleobases from dehydrogenated formamide and vinyl cyanide". Astronomy & Astrophysics 656 (diciembre de 2021): A84. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202140744.
Texto completoInostroza, Natalia, Diego Mardones, Jose Cernicharo, Hans Zinnecker, Jixing Ge, Nelson Aria, Patricio Fuentealba y Carlos Cardenas. "Formation of complex organic molecules in ice mantles: An ab initio molecular dynamics study". Astronomy & Astrophysics 629 (30 de agosto de 2019): A28. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834035.
Texto completoTesis sobre el tema "Interstellar Medium - Radical‐Molecule Reactions"
Barthel, Robert. "Growth of unsaturated, cyclic, and polycyclic aromatic hydrocarbons: Reactions under the conditions of the interstellar medium". Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2009. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-ds-1238024025498-21465.
Texto completoKohlenwasserstoffe, insbesondere polyzyklische Kohlenwasserstoffe (engl. PAHs), werden seit einigen Jahren als Mitverursacher interstellar IR-Emissions- und UV-Absorptionsbanden angesehen und diskutiert. Dabei ist die Herkunft dieser Moleküle in den dichten Phasen des interstellaren Mediums (ISM) aber noch nicht aufgeklärt. In dieser Arbeit wurden daher die Bildungsmechanismen, welche auf Ion-Molekül-Reaktionen zwischen kationischen PAHs und Kohlenwasserstoffen und dem Molekül CH beruhen, untersucht. Sowohl der Reaktionstyp als auch der Präkursor wurden anhand von bekannten physikalischen und chemischen Eigenschaften des ISM abgeleitet und ausgewählt. Die Analyse der chemischen Reaktionen basierte auf Berechnungen zur Produktzusammensetzung und Einfangsratenkoeffizienten (welche wiederum aus berechneten Reaktionsquerschnitten hervorgingen) Minimumenergiepfade (MEP), Reaktionsenthalpien, thermische Gleichgewichtskonstanten und mikrokanonische Isomerisierungs- und Strahlungsdeaktivierungs-Ratenkoeffizienten. Um der Vielzahl an Reaktionsparameter gerecht zu werden, wurden die Berechnungsmethoden entsprechend eines hierarischen Fließschemas kombiniert. Hierzu wurden zuerst durch Molekulardynamik-Simulationen die Reaktionspotentialenergieflächen abgerastert. Auf der nächsten Stufe wurden statistisch bedeutsame Reaktionskanäle bezüglich ihrer Minimumenergiepfade untersucht. Den Abschluss bildete die Berechnung molekularer und kinetischer Charakteristika stationärer Punkte auf einem MEP. Entsprechend dieses Schemas wurde die quantenchemische Genauigkeit auf jeder Stufe von approximativer DFT über DFT zu post-Hartree-Fock verändert. Die Ergebnisse des CH-basierten Kohlenwasserstoffwachstums zeigten einen Übergang von nichtzyklischen zu zyklischen and aromatischen Strukturen, sowie von zyklischen zu polyzyklischen Kohlenwasserstoffen. Außerdem zeigte sich, dass reaktive Kollisionen zwischen Kohlenwasserstoffen und CH auch bei Tiefsttemperaturen immer ausreichend Energie für Isomerisierungs- und Fragmentationsprozesse liefert. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen den Schluss zu, dass CH ein geeigneter Präkursor für die Bildung großer interstellarer PAH ist
Barthel, Robert. "Growth of unsaturated, cyclic, and polycyclic aromatic hydrocarbons: Reactions under the conditions of the interstellar medium". Doctoral thesis, Technische Universität Dresden, 2008. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A23589.
Texto completoKohlenwasserstoffe, insbesondere polyzyklische Kohlenwasserstoffe (engl. PAHs), werden seit einigen Jahren als Mitverursacher interstellar IR-Emissions- und UV-Absorptionsbanden angesehen und diskutiert. Dabei ist die Herkunft dieser Moleküle in den dichten Phasen des interstellaren Mediums (ISM) aber noch nicht aufgeklärt. In dieser Arbeit wurden daher die Bildungsmechanismen, welche auf Ion-Molekül-Reaktionen zwischen kationischen PAHs und Kohlenwasserstoffen und dem Molekül CH beruhen, untersucht. Sowohl der Reaktionstyp als auch der Präkursor wurden anhand von bekannten physikalischen und chemischen Eigenschaften des ISM abgeleitet und ausgewählt. Die Analyse der chemischen Reaktionen basierte auf Berechnungen zur Produktzusammensetzung und Einfangsratenkoeffizienten (welche wiederum aus berechneten Reaktionsquerschnitten hervorgingen) Minimumenergiepfade (MEP), Reaktionsenthalpien, thermische Gleichgewichtskonstanten und mikrokanonische Isomerisierungs- und Strahlungsdeaktivierungs-Ratenkoeffizienten. Um der Vielzahl an Reaktionsparameter gerecht zu werden, wurden die Berechnungsmethoden entsprechend eines hierarischen Fließschemas kombiniert. Hierzu wurden zuerst durch Molekulardynamik-Simulationen die Reaktionspotentialenergieflächen abgerastert. Auf der nächsten Stufe wurden statistisch bedeutsame Reaktionskanäle bezüglich ihrer Minimumenergiepfade untersucht. Den Abschluss bildete die Berechnung molekularer und kinetischer Charakteristika stationärer Punkte auf einem MEP. Entsprechend dieses Schemas wurde die quantenchemische Genauigkeit auf jeder Stufe von approximativer DFT über DFT zu post-Hartree-Fock verändert. Die Ergebnisse des CH-basierten Kohlenwasserstoffwachstums zeigten einen Übergang von nichtzyklischen zu zyklischen and aromatischen Strukturen, sowie von zyklischen zu polyzyklischen Kohlenwasserstoffen. Außerdem zeigte sich, dass reaktive Kollisionen zwischen Kohlenwasserstoffen und CH auch bei Tiefsttemperaturen immer ausreichend Energie für Isomerisierungs- und Fragmentationsprozesse liefert. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen den Schluss zu, dass CH ein geeigneter Präkursor für die Bildung großer interstellarer PAH ist.
Pearcy, Adam C. "Non-covalent and covalent interactions between phenylacetylene and quinoline radical cations with polar and non-polar molecules in the gas phase". VCU Scholars Compass, 2019. https://scholarscompass.vcu.edu/etd/5990.
Texto completoStavish, Leah. "Selected Ion Flow Tube studies of ion-molecule reactions relevant to the interstellar medium and Titan's atmosphere". 2009. http://purl.galileo.usg.edu/uga%5Fetd/stavish%5Fleah%5F200912%5Fms.
Texto completoDirected by Nigel G. Adams. Includes an article accepted by, and an article published in, International journal of mass spectrometry. Includes bibliographical references.
Jackson, Douglas M. "Selected ion flow tube studies of interest to the chemistry of ion-molecule reactions in the interstellar medium". 2007. http://purl.galileo.usg.edu/uga%5Fetd/jackson%5Fdouglas%5Fm%5F200705%5Fms.
Texto completoTran, Thuy Dung. "Formování vody reakcemi aniontů i kationtů s molekulárním vodíkem při nízkých teplotách". Doctoral thesis, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411460.
Texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Interstellar Medium - Radical‐Molecule Reactions"
Germain, Aurèle, Marta Corno y Piero Ugliengo. "Computing Binding Energies of Interstellar Molecules by Semiempirical Quantum Methods: Comparison Between DFT and GFN2 on Crystalline Ice". En Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021, 632–45. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86976-2_43.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Interstellar Medium - Radical‐Molecule Reactions"
Frum, C. I., J. J. OH, E. A. Cohen y H. M. Pickett. "High Resolution Infrared Fourier Transform Emission Spectroscopy and Rotational Spectroscopy of Metal Hydrides: 2Σ+ State of CaH". En High Resolution Fourier Transform Spectroscopy. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1992. http://dx.doi.org/10.1364/hrfts.1992.thd6.
Texto completoThaddeus, Patrick. "Carbenes in the Interstellar Gas". En High Resolution Spectroscopy. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1993. http://dx.doi.org/10.1364/hrs.1993.tha1.
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