Skip to main content
European Commission logo
español español
CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

The quest to understand interstellar sulfur and metal chemistry through synergetic laboratory and radio telescope observations

Descripción del proyecto

Escrito en(tre) las estrellas

El número de estrellas del universo se ha comparado con el número de granos de arena de todas las playas de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de la arena, las estrellas están muy separadas entre sí. En estos espacios está el medio interestelar (ISM, por sus siglas en inglés), formado por, aproximadamente, un 99 % de gas y un 1 % de polvo. Para comprender la formación y evolución de las estrellas y las galaxias, la formación de los planetas y los orígenes de la vida es extremadamente importante entender las propiedades físicas y los comportamientos químicos de los componentes del ISM. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre la estructura y la evolución del ISM, en gran medida por la escasez de componentes. El proyecto AstroSsearch, financiado con fondos europeos, tiene por objeto obtener más información sobre los espacios entre las estrellas a través de una combinación de experimentos de laboratorio y observaciones astronómicas.

Objetivo

The fellowship AstroSsearch addresses open questions related to the abundance of sulfur and metals in the interstellar medium. While some species have been detected in astronomical environments, their abundance and complexity is quite low, thereby preventing a full understanding of the chemistry occurring in these environments. We will attack this problem with a synergic approach exploiting new laboratory microwave spectroscopy developments and radio astronomy observations. The key objectives include the generation of high-resolution rotational spectra of previously undetected sulfur/metal containing compounds and ions by mating broadband (chirped-pulse Fourier transform) microwave spectroscopy techniques with electrical discharge and laser ablation sources. Additionally, a novel discharge source will be developed in which the chemistry can be controlled to reveal likely reaction pathways that produce the observed species. This will allow for the postulation of viable astronomical formation mechanisms. The expected results are:
(1) Development of a new controlled reactive chemistry source that can be paired with laser ablation.
(2) High-resolution, rotational spectra of complex sulfur and metal containing species leading to their unambiguous identification in interstellar environments and their inclusion in theoretical models.
(3) Elucidation of viable reaction pathways in astronomical environments for targeted and detected species and the insertion of these pathways into existing models.
These results will facilitate radio astronomy detections, expanding our comprehension of astronomical chemistry. The synergy of laboratory spectroscopy and observational astrophysics will bring together all facets of the multidisciplinary field of astrochemistry, broadening our understanding of the chemistry that is occurring in interstellar and circumstellar environments and shedding light on the chemical complexity of the universe.

Ámbito científico

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

Coordinador

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Aportación neta de la UEn
€ 172 932,48
Dirección
PLAZA SANTA CRUZ 8 PALACIO DE SANTA CRUZ
47002 VALLADOLID
España

Ver en el mapa

Región
Centro (ES) Castilla y León Valladolid
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 172 932,48