scholarly journals The NASA Ames PAH IR Spectroscopic Database and the far-IR

2020 ◽  
pp. 109-116
Author(s):  
C. Boersma ◽  
L. J. Allamandola ◽  
C. W. Bauschlicher ◽  
A. Ricca ◽  
J. Cami ◽  
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2020 ◽  
Vol 636 ◽  
pp. A57 ◽  
Author(s):  
J. Bouwman ◽  
C. Boersma ◽  
M. Bulak ◽  
J. Kamer ◽  
P. Castellanos ◽  
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Infrared bands at 3.3, 6.2, 7.6, 7.8, 8.6, and 11.2 μm have been attributed to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and are observed toward a large number of galactic and extragalactic sources. Some interstellar PAHs possibly contain five-membered rings in their honeycomb carbon structure. The inclusion of such pentagon defects can occur during PAH formation, or as large PAHs are eroded by photo-dissociation to ultimately yield fullerenes. Pentagon formation is a process that is associated with the bowling of the PAH plane, that is, the ability to identify PAH pentagons in space holds the potential to directly link PAHs to cage and fullerene structures. It has been hypothesized that infrared (IR) activity around 1100 cm−1 may be a spectral marker for interstellar pentagons. We present an experimentally measured gas-phase IR absorption spectrum of the pentagon-containing rubicene cation (C26H14•+) to investigate if this band is present. The NASA Ames PAH IR Spectroscopic Database is scrutinized to see whether other rubicene-like species show IR activity in this wavelength range. We find that a specific molecular characteristic is responsible for this IR band. Namely, the vibrational motion attributed to this IR activity involves pentagon-containing harbors. An attempt to find this specific mode in Spitzer observations is undertaken and tentative detections around 9.3 μm are made toward the reflection nebula NGC 7023 and the H II-region IRAS 12063-6259. Simulated emission spectra are used to derive upper limits for the contributions of rubicene-like pentagonal PAH species to the IR band at 6.2 μm toward these sources.


2020 ◽  
Vol 251 (2) ◽  
pp. 22
Author(s):  
A. L. Mattioda ◽  
D. M. Hudgins ◽  
C. Boersma ◽  
C. W. Bauschlicher ◽  
A. Ricca ◽  
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2014 ◽  
Vol 211 (1) ◽  
pp. 8 ◽  
Author(s):  
C. Boersma ◽  
C. W. Bauschlicher ◽  
A. Ricca ◽  
A. L. Mattioda ◽  
J. Cami ◽  
...  

2011 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. 109-115 ◽  
Author(s):  
C. Boersma ◽  
L.J. Allamandola ◽  
C.W. Bauschlicher ◽  
A. Ricca ◽  
J. Cami ◽  
...  

2020 ◽  
pp. 109-116
Author(s):  
C. Boersma ◽  
L. J. Allamandola ◽  
C. W. Bauschlicher ◽  
A. Ricca ◽  
J. Cami ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 132
Author(s):  
Rosiane Carneiro Da Rosa ◽  
Dinalva Aires Sales ◽  
Carla Martinez Canelo ◽  
Brenda Matoso Abreu Miranda

Este trabalho objetiva analisar o espectro de emissão na região entre 5 e 15 μm do antraceno, uma espécie química de relevância astroquímica, obtido por modelagem computacional. E também comparar resultados obtidos com conjuntos de bases diferentes. A classe molecular escolhida possui características que permitem sua presença abundante em ambientes hostis do espaço, despertando interesse acerca de suas propriedades físico-químicas. A estrutura molecular foi desenhada na plataforma Gabedit e os cálculos da abordagem quântica realizados pelo software ORCA. Foram utilizadas duas funções de base, 6-31G* e 6-31G**, para comparação entre resultados. Para a análise dos métodos e inferências de semelhanças e diferenças, foi utilizado o NASA Ames PAH IR Spectroscopic Database (PAHdb), como banco de dados de referência. Os resultados obtidos apresentam um avermelhamento nas bandas vibracionais, mesmo utilizando a função de descrita pelos autores do PAHdb, expondo a direta relação entre complexidade e eficácia dos métodos comparados. Ainda assim, os resultados obtidos foram satisfatórios. Uma vez que as bandas de emissão desta molécula, em comparação com dados espectroscópicos, permitem inferir a presença da mesma em galáxias ativas, como Seyfert 1, Seyfert 2 e Starburst.


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