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Fundamentals and Applications in Magnetism of Extraterrestrial Samples

Projektbeschreibung

Magnetisierungssignaturen in den Rückständen entstehender Planeten bieten neue Einblicke in unseren Ursprung

Die Menschheit beschäftigt sich schon seit Jahrhunderten mit dem frühen Ursprung unseres Universums. Das Interesse hat in den vergangenen Jahrzehnten noch zugenommen, denn die treibenden Kräfte bei der Entstehung von Planetensystemen zu verstehen, könnte uns bei der Suche nach anderen bewohnbaren Planeten helfen. Die Magnetfelder, die von den sich drehenden Anfängen von Planeten erzeugt wird (akkretierte Körper), gehören zu den Kräften, die vermutlich unser Sonnensystem geformt haben. Doch diese Felder existieren nicht mehr – Meteoriten schon. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen verwendet das Projekt FAMES magnetische Mineralien aus Meteoriten, also Rückständen der ersten akkretierten planetaren Körper, um die frühen Magnetfelder zu charakterisieren und präzisere Extrapolationen der Meteoriteigenschaften zu früheren Bedingungen zu ermöglichen.

Ziel

Understanding the “conditions for planet formation” is the first item listed on the European Space Agency’s decadal plan for space sciences. This ambitious task is particularly challenging in that asteroid and planet formation in the protoplanetary disk was influenced by a plurality of factors that can no longer be observed. For example, magnetic fields generated by the disk or the first accreted bodies likely contributed to shaping our solar system, but are today extinct. Most experimental data inform us on the dynamics and evolution of the early solar system are collected on meteorites. Meteorites are remnant pieces of the first accreted planetary bodies; their composition and properties hold a unique record of the conditions under which these objects formed. In particular, the magnetization of meteorites provides unique information on the intensity of magnetic fields present in the early solar system. However, reconciling the magnetizations measured in the laboratory with the intensities of ancient fields is one of the most challenging tasks in paleomagnetism. With this proposal, I aim at calibrating the relationship between magnetization and field intensity for three major magnetic minerals found in meteorites. I will subsequently use these calibrated data to build a more accurate record of the protoplanetary disk’s magnetic field. The two-way transfer of knowledge between the host (CEREGE, France) and myself is essential to the realization of this project. I will leverage and share my knowledge of synchrotron-based magnetic microscopy with the host team, while benefitting from their longstanding expertise in paleomagnetism, petrography and meteoritics. After a five-year PhD in the US, I will be returning to France with the ambition to apply for permanent academic positions over the course of the fellowship, and to durably contribute to the influence of European research.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

MSCA-IF -

Koordinator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Netto-EU-Beitrag
€ 196 707,84
Adresse
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Frankreich

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Region
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Aktivitätstyp
Forschungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 196 707,84