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Palumbo, M. E., G. A. Baratta, D. Fulvio, M. Garozzo, O. Gomis, G. Leto, F. Spinella et G. Strazzulla. « Ion irradiation of astrophysical ices ». Journal of Physics : Conference Series 101 (1 février 2008) : 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/101/1/012002.
Texte intégralPalumbo, M. E., G. A. Baratta, G. Leto et G. Strazzulla. « H bonds in astrophysical ices ». Journal of Molecular Structure 972, no 1-3 (mai 2010) : 64–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2009.12.017.
Texte intégralBoduch, 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 juillet 2015) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/629/1/012008.
Texte intégralStrazzulla, G., A. C. Castorina et M. E. Palumbo. « Ion irradiation of astrophysical ices ». Planetary and Space Science 43, no 10-11 (octobre 1995) : 1247–51. http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(95)00040-c.
Texte intégralFarenzena, 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, no 3-4 (décembre 2005) : 311–29. http://dx.doi.org/10.1007/s11038-006-9081-y.
Texte intégralGolikov, O., D. Yerezhep, A. Akylbayeva, D. Sokolov, E. Korshikov et A. Aldiyarov. « Cryovacuum facilities for studying astrophysical ices ». Low Temperature Physics 50, no 1 (1 janvier 2024) : 66–72. http://dx.doi.org/10.1063/10.0023894.
Texte intégralMoore, Marla H., et Reggie L. Hudson. « Production of Complex Molecules in Astrophysical Ices ». Proceedings of the International Astronomical Union 1, S231 (21 mars 2006) : 247. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921306007241.
Texte intégralRocard, F., J. Bénit, J.-P. Bibrtng, D. Ledu et R. Meunier. « Erosion of ices : Physical and astrophysical discussion ». Radiation Effects 99, no 1-4 (septembre 1986) : 97–104. http://dx.doi.org/10.1080/00337578608209617.
Texte intégralStrazzulla, G. « Crystalline and amorphous structure of astrophysical ices ». Low Temperature Physics 39, no 5 (mai 2013) : 430–33. http://dx.doi.org/10.1063/1.4807045.
Texte intégralFörstel, M., P. Maksyutenko, B. M. Jones, B. J. Sun, A. H. H. Chang et R. I. Kaiser. « Synthesis of urea in cometary model ices and implications for Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko ». Chemical Communications 52, no 4 (2016) : 741–44. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc07635h.
Texte intégralRocha, W. R. M., M. G. Rachid, B. Olsthoorn, E. F. van Dishoeck, M. K. McClure, K. Slavicinska et 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 (août 2022) : 67–71. http://dx.doi.org/10.1017/s174392132300039x.
Texte intégralNuevo, Michel, George Cooper, John M. Saunders, Christina E. Buffo et Scott A. Sandford. « Formation of complex organic molecules in astrophysical environments : Sugars and derivatives ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (avril 2019) : 123–26. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319009323.
Texte intégralMaté, B., G. Molpeceres, V. Timón, I. Tanarro, R. Escribano, J. C. Guillemin, J. Cernicharo et V. J. Herrero. « Laboratory study of methyl isocyanate ices under astrophysical conditions ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 470, no 4 (12 juin 2017) : 4222–30. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stx1461.
Texte intégralFray, N., et B. Schmitt. « Sublimation of ices of astrophysical interest : A bibliographic review ». Planetary and Space Science 57, no 14-15 (décembre 2009) : 2053–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2009.09.011.
Texte intégralPilling, Sergio, Geanderson A. Carvalho et 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, no 2 (1 février 2022) : 147. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac3d8a.
Texte intégralButscher, Teddy, Fabrice Duvernay, Albert Rimola, Mireia Segado-Centellas et Thierry Chiavassa. « Radical recombination in interstellar ices, a not so simple mechanism ». Physical Chemistry Chemical Physics 19, no 4 (2017) : 2857–66. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp07024h.
Texte intégralRibeiro, F. de A., G. C. Almeida, Y. Garcia-Basabe, W. Wolff, H. M. Boechat-Roberty et 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, no 41 (2015) : 27473–80. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp05040e.
Texte intégralJiménez-Escobar, Antonio, Angela Ciaravella, Cesare Cecchi-Pestellini, Guillermo M. Muñoz Caro, Chao-Hui Huang, Ni-En Sie et Yu-Jung Chen. « X-Ray-induced Diffusion and Mixing in Layered Astrophysical Ices ». Astrophysical Journal 926, no 2 (1 février 2022) : 176. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4810.
Texte intégralLuna, R., M. Á. Satorre, C. Santonja et M. Domingo. « New experimental sublimation energy measurements for some relevant astrophysical ices ». Astronomy & ; Astrophysics 566 (juin 2014) : A27. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201323249.
Texte intégralLoeffler, M. J., B. D. Teolis et R. A. Baragiola. « A Model Study of the Thermal Evolution of Astrophysical Ices ». Astrophysical Journal 639, no 2 (20 février 2006) : L103—L106. http://dx.doi.org/10.1086/502969.
Texte intégralEdridge, John L., Kati Freimann, Daren J. Burke et 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, no 1994 (13 juillet 2013) : 20110578. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0578.
Texte intégralPilling, Sergio. « Processing of astrophysical ices by soft X-rays and swift ions ». Proceedings of the International Astronomical Union 13, S332 (mars 2017) : 281–92. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317007840.
Texte intégralJäger, Cornelia, Alexey Potapov, Gaël Rouillé et Thomas Henning. « Laboratory experiments on cosmic dust and ices ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S350 (avril 2019) : 27–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921319009682.
Texte intégralDomaracka, A., E. Seperuelo Duarte, P. Boduch, H. Rothard, E. Balanzat, E. Dartois, S. Pilling, L. S. Farenzena et 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 (août 2009) : 428–29. http://dx.doi.org/10.1017/s174392131000116x.
Texte intégralKnez, C., M. H. Moore, R. F. Ferrante et R. L. Hudson. « LABORATORY IR STUDIES AND ASTROPHYSICAL IMPLICATIONS OF C2H2-CONTAINING BINARY ICES ». Astrophysical Journal 748, no 2 (13 mars 2012) : 95. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/748/2/95.
Texte intégralLeroux, Killian, et Lahouari Krim. « Thermal and photochemical study of CH3OH and CH3OH–O2 astrophysical ices ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, no 1 (20 octobre 2020) : 1188–200. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3205.
Texte intégralAllodi, 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, no 1-4 (26 septembre 2013) : 101–75. http://dx.doi.org/10.1007/s11214-013-0020-8.
Texte intégralBénit, J., J. P. Bibring, S. Della Negra, Y. Le Beyec et F. Rocard. « Ion desorption by high energy irradiation of ices and Astrophysical implications ». Radiation Effects 99, no 1-4 (septembre 1986) : 105–13. http://dx.doi.org/10.1080/00337578608209618.
Texte intégralEsmaili, Sasan, Andrew D. Bass, Pierre Cloutier, Léon Sanche et Michael A. Huels. « Synthesis of complex organic molecules in simulated methane rich astrophysical ices ». Journal of Chemical Physics 147, no 22 (14 décembre 2017) : 224704. http://dx.doi.org/10.1063/1.5003898.
Texte intégralSchutte, W., L. Allamandola et S. Sandford. « Formaldehyde and organic molecule production in astrophysical ices at cryogenic temperatures ». Science 259, no 5098 (19 février 1993) : 1143–45. http://dx.doi.org/10.1126/science.11540093.
Texte intégralCarvalho, G. A., et 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, no 2 (5 mars 2021) : 2973–78. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab641.
Texte intégralLuna, Ramón, Carlos Millán, Manuel Domingo, Carmina Santonja et Miguel Á. Satorre. « Density and Refractive Index of Carbon Monoxide Ice at Different Temperatures ». Astrophysical Journal 935, no 2 (1 août 2022) : 134. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac8001.
Texte intégralBlake, D. F., LJ Allamandola, G. Palmer et A. Pohorille. « Analytical Electron Microscopy of Extraterrestrial Ice Analogs ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, no 1 (12 août 1990) : 594–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100181737.
Texte intégralTonauer, Christina M., Lilli-Ruth Fidler, Johannes Giebelmann, Keishiro Yamashita et Thomas Loerting. « Nucleation and growth of crystalline ices from amorphous ices ». Journal of Chemical Physics 158, no 14 (14 avril 2023) : 141001. http://dx.doi.org/10.1063/5.0143343.
Texte intégralWoon, D. « Ab Initio Quantum Chemical Studies of Reactions in Astrophysical Ices 2. Reactions in H2CO/HCN/HNC/H2O Ices ». Icarus 149, no 1 (janvier 2001) : 277–84. http://dx.doi.org/10.1006/icar.2000.6524.
Texte intégralSchutte, W. A., L. J. Allamandola et 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.
Texte intégralRosa, 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, no 11 (14 novembre 2023) : 2208. http://dx.doi.org/10.3390/life13112208.
Texte intégralWoon, 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, no 41 (octobre 2001) : 9478–81. http://dx.doi.org/10.1021/jp011830h.
Texte intégralDupuy, 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 (octobre 2017) : L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731653.
Texte intégralRocha, W. R. M., et S. Pilling. « Tracking the Evolutionary Stage of Protostars through the Abundances of Astrophysical Ices ». Astrophysical Journal 896, no 1 (10 juin 2020) : 27. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ab91bd.
Texte intégralde Barros, A. L. F., P. Boduch, A. Domaracka, H. Rothard et E. F. da Silveira. « Radiolysis of astrophysical ices by heavy ion irradiation : Destruction cross section measurement ». Low Temperature Physics 38, no 8 (août 2012) : 759–65. http://dx.doi.org/10.1063/1.4743476.
Texte intégralRosu-Finsen, Alexander, Jérôme Lasne, Andrew Cassidy, Martin R. S. McCoustra et David Field. « Spontaneous polarization of solid CO on water ices and some astrophysical implications ». Physical Chemistry Chemical Physics 18, no 7 (2016) : 5159–71. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp07049j.
Texte intégralGudipati, Murthy S., et Louis J. Allamandola. « Facile Generation and Storage of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Ions in Astrophysical Ices ». Astrophysical Journal 596, no 2 (22 septembre 2003) : L195—L198. http://dx.doi.org/10.1086/379595.
Texte intégralSandford, S. A., L. J. Allamandola, A. G. G. M. Tielens et G. J. Valero. « Laboratory studies of the infrared spectral propertries of CO in astrophysical ices ». Astrophysical Journal 329 (juin 1988) : 498. http://dx.doi.org/10.1086/166395.
Texte intégralde Barros, A. L. F., A. Bergantini, A. Domaracka, H. Rothard, P. Boduch et 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, no 2 (19 septembre 2020) : 2162–72. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2865.
Texte intégralVasconcelos, F. A., S. Pilling, W. R. M. Rocha, H. Rothard et 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, no 35 (2017) : 24154–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp04408a.
Texte intégralWoon, D. « Ab Initio Quantum Chemical Studies of Reactions in Astrophysical Ices 1. Aminolysis, Hydrolysis, and Polymerization in H2CO/NH3/H2O Ices ». Icarus 142, no 2 (décembre 1999) : 550–56. http://dx.doi.org/10.1006/icar.1999.6227.
Texte intégralCollings, M. P., J. W. Dever, M. R. S. McCoustra et H. J. Fraser. « Implications of Ice Morphology for Comet Formation ». Highlights of Astronomy 13 (2005) : 491–94. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600016397.
Texte intégralNuevo, Michel, Christopher K. Materese et Scott A. Sandford. « THE PHOTOCHEMISTRY OF PYRIMIDINE IN REALISTIC ASTROPHYSICAL ICES AND THE PRODUCTION OF NUCLEOBASES ». Astrophysical Journal 793, no 2 (15 septembre 2014) : 125. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/793/2/125.
Texte intégralQuirico, Eric, Bernard Schmitt, Roberto Bini et Pier Remigio Salvi. « Spectroscopy of some ices of astrophysical interest : SO2, N2 and N2 : CH4 mixtures ». Planetary and Space Science 44, no 9 (septembre 1996) : 973–86. http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(96)00006-2.
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