搜索结果: 1-15 共查到“天文学 碳”相关记录39条 . 查询时间(0.547 秒)
中国科学院新疆天文台等关于富碳渐近巨星的谱线巡测研究获进展
谱线巡测 天文学 射电望远镜
2024/4/26
IRC+10216(CW Leo)是距离我们最近的富碳渐近巨星(AGB星)。天文学家在IRC+10216星周包层中探测到106种不同的分子种类,因此AGB星被视作星际空间中的“分子工厂”。此前,科学家发表了使用各类射电望远镜对IRC+10216星周分子的观测结果,但尚无在3mm波段的全波段谱线巡测结果。
上海高等研究院在CO2加氢制多碳醇领域取得重要进展(图)
运输燃料 资源 射线吸收
2024/4/29
2024年4月15日,中国科学院低碳转化科学与工程重点实验室/低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室(筹)高鹏研究员团队在CO2加氢制醇类化合物研究中取得重要进展,该团队通过铁锌催化剂物相结构调控,国际上首次实现CO2加氢产物由甲醇到多碳醇尤其是乙醇、丙醇等更高碳数含氧化合物选择性精准调控与高效合成。该研究成果于4月15日以“Tuning the selectivity of CO2 hydroge...
IRC+10216 (CW Leo) 是距离我们最近的富碳(C/O > 1)渐近巨星(AGB星),天文学家在其星周包层中已探测到106 种不同的分子种类(不含同位素),因此这颗AGB星是星际空间中名副其实的“分子工厂”。之前,人们已发表过使用各类射电望远镜对IRC+10216星周分子的观测结果,但未见有在3mm波段的全波段谱线巡测结果。
中国科大在我国碳卫星CO2反演研究中取得重要进展(图)
卫星 探测 空间
2024/6/14
2024年2月29日,中国科学技术大学科研部精密机械与精密仪器系张成歆特任副研究员、刘诚教授团队围绕我国首颗碳卫星(TanSat)反演所面临的技术难题,历时五年自主开发了适用于多种观测模式和地表的大气CO2反演技术,首次实现了占全球总表面71%的海洋大气CO2高精度探测。其中,碳卫星天底(nadir)和耀斑(sun-glint)观测模式下的CO2探测精度分别达到了1.28和1.19 ppm,CO2...
中国科学院新疆天文台利用ALMA观测到二碳化硅在富碳AGB星周呈环状分布(图)
ALMA 二碳化硅 富碳AGB星 环状分布
2023/10/16
中国科学院新疆天文台利用ALMA观测到二碳化硅在富碳AGB星周呈环状分布.(图)
新疆天文台 观测 二碳化硅 恒星演化
2023/10/25
渐近巨星支(Asymptotic Giant Branch,AGB)恒星的星周包层(Circumstellar Envelope,CSE)中含有大量气体分子(已探测到105个),约占星际空间发现的所有分子(超300个)的三分之一。研究星周包层中分子的物理及化学特征,对探讨恒星演化具有重要意义。气体和尘埃是星周包层的重要组成部分。二碳化硅(SiC2)分子是富碳AGB星周尘埃颗粒的主要成分之一。SiC...
二氧化碳分子解离碎裂研究获新进展(图)
二氧化碳 解离碎裂 行星大气化学
2023/2/17
中国科学院国家空间科学中心CM型碳质小行星演化研究获进展(图)
CM型 碳质小行星 演化
2022/8/30
中国科学院国家空间中心科研人员在CM型碳质小行星演化方面取得新认识(图)
小行星演化 地球物理 恒星物质
2023/8/21
太阳系外物质是原始太阳星云最初始的物质组成,它们是太阳系形成以前其他恒星演化至晚期的喷出物凝聚而形成的物质。太阳系外物质在太阳系的形成与演化过程中残存下来,在原始球粒陨石、行星际尘粒、彗尾等物质中被发现。太阳系外物质是目前人类唯一能够获得的并能实验分析的其他恒星物质,其同位素组成是人类认识恒星内部核反应过程的重要物质。而且,太阳系外物质的丰度还可以用来示踪其小天体母体的形成与演化。
Science:龙宫小行星为CI型碳质球粒陨石(图)
龙宫小行星 CI型 碳质球粒陨石
2023/1/14
云南天文台揭示了孤立的极大质量碳氧白矮星的起源(图)
孤立 极大质量 碳氧白矮星
2023/1/12
2021年9月3日,TCCON(全球碳柱总量观测网)学术委员会经投票一致通过香河站正式成为TCCON标准站(https://tccon-wiki.caltech.edu/Main/TCCONSites),同时王普才研究员团队的周敏强博士担任TCCON学术委员会成员。
复杂碳环分子多环芳烃首次在太空“现形”
碳环分子 多环芳烃 太空
2021/3/24
美国科学家在最新一期《科学》杂志撰文称,他们首次在星际云中发现了能够解释生命起源的复杂含碳分子多环芳烃(PAHs),且浓度远超此前预期,研究这些分子和其他类似分子可以帮助他们更好地了解生命在太空中是如何开始的。在最新研究中,麻省理工学院天体化学家布瑞特·麦奎尔领导的团队借助绿岸望远镜,在距离地球430光年的金牛座分子云(TMC-1)中,确定了两种独特的多环芳烃,其由几个相连的六边形碳环和氢原子组成...