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星际甘氨酸的扩展气-粒模型

星系天体物理 2018-08-15 v1 地球与行星天体物理 太阳与恒星天体物理

摘要

星际介质中甘氨酸的化学演化研究是天体化学中具有挑战性的课题之一。在此,我们使用最先进的三相化学模型 NAUTILUS 对热核中的甘氨酸进行化学建模,该模型聚焦于最新的甘氨酸化学。对于甘氨酸在颗粒表面的形成过程,我们获得了与先前研究一致的结果,即甘氨酸将通过 COOH 与 CH2_2NH2_2 的反应形成。然而,我们将报告关于星际甘氨酸化学演化和可探测性的三个重要发现。首先,利用温度编程热脱附(TPD)实验获得的结合能,大量甘氨酸在完全蒸发前通过颗粒表面与 NH 或 CH3_3O 自由基的反应被摧毁。因此,气相中的形成过程比从颗粒热蒸发更为重要。若如此,NH2_2OH 和 CH3_3COOH 而非 CH3_3NH2_2 和 CH2_2NH 将是气相甘氨酸的关键前体。其次,由于气相甘氨酸会被正离子或自由基迅速摧毁,热核的早期演化阶段将是未来甘氨酸巡天的更优目标。第三,我们提出超热氢原子可强烈加速 CO2_2 形成 COOH 自由基的可能性,从而导致颗粒上甘氨酸形成速率的急剧增加。该过程的效率应在未来通过理论和实验研究详细调查。

关键词

引用

@article{arxiv.1807.00111,
  title  = {An Expanded Gas-Grain Model for Interstellar Glycine},
  author = {Taiki Suzuki and Liton Majumdar and Masatoshi Ohishi and Masao Saito and Tomoya Hirota and Valentine Wakelam},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1807.00111},
  year   = {2018}
}

备注

Accepted to ApJ