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Probing non polar interstellar molecules through their protonated form: Detection of protonated cyanogen (NCCNH+).
Agúndez, M; Cernicharo, J; de Vicente, P; Marcelino, N; Roueff, E; Fuente, A; Gerin, M; Guélin, M; Albo, C; Barcia, A; Barbas, L; Bolaño, R; Colomer, F; Diez, M C; Gallego, J D; Gómez-González, J; López-Fernández, I; López-Fernández, J A; López-Pérez, J A; Malo, I; Serna, J M; Tercero, F.
Afiliação
  • Agúndez M; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, C/ Sor Juana Inés de la Cruz 3, 28049 Cantoblanco, Spain.
  • Cernicharo J; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, C/ Sor Juana Inés de la Cruz 3, 28049 Cantoblanco, Spain.
  • de Vicente P; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Marcelino N; INAF, Istituto di Radioastronomia, via P. Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy.
  • Roueff E; LERMA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, UMR8112, Place Janssen, 92190 Meudon Cedex, France.
  • Fuente A; Observatorio Astronómico Nacional (OAN), Calle Alfonso XII, No 3, 28014 Madrid, Spain.
  • Gerin M; LERMA, Observatoire de Paris, École Normale Supérieure, PSL Research University, CNRS, UMR8112, F-75014, Paris, France.
  • Guélin M; Institut de Radioastronomie Millimétrique, 300 rue de la Piscine, 38406 St. Martin d'Héres, France.
  • Albo C; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Barcia A; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Barbas L; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Bolaño R; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Colomer F; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Diez MC; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Gallego JD; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Gómez-González J; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • López-Fernández I; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • López-Fernández JA; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • López-Pérez JA; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Malo I; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Serna JM; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
  • Tercero F; Centro Nacional de Tecnologías Radioastronómicas y Aplicaciones Geoespaciales(CNTRAG), Observatorio de Yebes (IGN), Spain.
Astron Astrophys ; 5792015 Jul 01.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-26543239
ABSTRACT
Cyanogen (NCCN) is the simplest member of the series of dicyanopolyynes. It has been hypothesized that this family of molecules can be important constituents of interstellar and circumstellar media, although the lack of a permanent electric dipole moment prevents its detection through radioastronomical techniques. Here we present the first solid evidence of the presence of cyanogen in interstellar clouds through the detection of its protonated form toward the cold dark clouds TMC-1 and L483. Protonated cyanogen (NCCNH+) has been identified through the J = 5 - 4 and J = 10 - 9 rotational transitions using the 40m radiotelescope of Yebes and the IRAM 30m telescope. We derive beam averaged column densities for NCCNH+ of (8.6 ± 4.4) × 1010 cm-2 in TMC-1 and (3.9 ± 1.8) × 1010 cm-2 in L483, which translate to fairly low fractional abundances relative to H2, in the range (1-10) × 10-12. The chemistry of protonated molecules in dark clouds is discussed, and it is found that, in general terms, the abundance ratio between the protonated and non protonated forms of a molecule increases with increasing proton affinity. Our chemical model predicts an abundance ratio NCCNH+/NCCN of ~ 10-4, which implies that the abundance of cyanogen in dark clouds could be as high as (1-10) × 10-8 relative to H2, i.e., comparable to that of other abundant nitriles such as HCN, HNC, and HC3N.
Palavras-chave

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Tipo de estudo: Diagnostic_studies / Prognostic_studies Idioma: En Revista: Astron Astrophys Ano de publicação: 2015 Tipo de documento: Article País de afiliação: Espanha

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Tipo de estudo: Diagnostic_studies / Prognostic_studies Idioma: En Revista: Astron Astrophys Ano de publicação: 2015 Tipo de documento: Article País de afiliação: Espanha