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The chemical trail in protostars: From the deeply embedded phase to the planet forming disk

Projektbeschreibung

Neues über die chemische Zusammensetzung der Protosterne

Innerhalb von Gas- und Staubwolken im Universum bilden sich sehr junge Sterne, die sogenannten Protosterne. Aus Beobachtungen wurde geschlussfolgert, dass Protosterne der Klasse 0 in ihren inneren Regionen eine reichhaltige Chemie aufweisen. Über die Phänomene, die sich zwischen diesem frühen Stadium der Sternentstehung und der Entstehung von Planeten, Kometen und Asteroiden abspielen, ist nichts bekannt. Überleben die in jungen Protosternen nachgewiesenen Moleküle, oder werden sie zerstört und zu einem späteren Zeitpunkt neu gebildet, bevor aus ihnen Planeten, Kometen und Asteroiden werden? Ziel des EU-finanzierten Projekts Chemtrip ist nun, unser Wissen darüber zu erweitern, wie sich die chemische Zusammensetzung vom tief im Inneren der Wolke ablaufenden protostellaren Stadium bis zum Stadium der planetenbildenden Scheibe entwickelt, indem aus mehreren Quellen gespeiste Analysen hochauflösender Beobachtungen mit chemischer Modellierung kombiniert werden.

Ziel

The emergence of Life relied on the presence of key molecules like water and prebiotic molecules. The primitive objects of our Solar System (comets, asteroids), which formed in the disk of dust and gas surrounding the young Sun, are thought to have delivered them to Earth during heavy bombardments. Observations show that the deeply embedded Class 0 protostars also harbour a very rich chemistry in their inner regions. What occurs to the chemical composition between this early stage of the star formation process and the formation of planets, comets, and asteroids is unknown. Do the molecules detected in these young protostars survive or are they destroyed and reformed at a later stage before being incorporated into planets, comets, and asteroids?
This ERC project aims to reconstruct the physico-chemical evolution from the deeply embedded protostellar stage to the planet forming disk stage, through multi-source analyses of high angular resolution observations combined with chemical modeling studies.
I will investigate the evolution of complex organic chemistry and isotopic fractionation during the star formation process using interferometric observations (ALMA, NOEMA) of solar-type protostars. In addition, I will carry out numerical simulations with a state-of-the-art gas-grain chemistry code in order to interpret the observations as well as to characterize the impact of the physical conditions and their evolution (environment, grain growth and dust settling, episodic accretion) on the chemistry.
This ERC project will lead to a new understanding of the evolution of the chemical composition from the earliest protostellar stage to the formation of the disk that will give birth to the planets, comets, and asteroids, while identifying the processes affecting the final composition of the disk. The observational work will require the development of innovative tools of interest for the astrochemical community that I will release publicly.

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

ERC-STG - Starting Grant

Gastgebende Einrichtung

UNIVERSITE DE TOULOUSE
Netto-EU-Beitrag
€ 1 421 408,75
Adresse
118 ROUTE DE NARBONNE
31400 TOULOUSE
Frankreich

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Region
Occitanie Midi-Pyrénées Haute-Garonne
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 1 499 995,00

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