Astrochemical reaction networks : bringing order to chaos
Mettre de l'ordre dans le chaos des réseaux de réactions astrochimiques
Résumé
How molecules are formed, survive and thrive in the Interstellar Medium are the fascinating focus of astrochemistry. Astronomical observations have detected a multitude of molecules (<270) with up to 13 atoms (not considering the PAHs).On the other side, astrochemical models attempt to simulate the processes that govern the interstellar chemical evolution, providing predictions to reproduce the observations. In between, it lies the understanding of the chemistry that occurs in the very peculiar, with respect to the terrestrial, interstellar conditions.The reaction networks are the backbone of astrochemical models and one of the most crucial elements where the chemical knowledge is concentrated. However, due to their complexity and non-linear behaviour on the astrochemical modeling, reaction networks can also be the first source of error in the simulations, if incorrect chemical data are present. During my thesis, I tried to "bring some order'' in the commonly employed astrochemical reaction networks using computational chemistry as a tool. The goal of my thesis can be divided into two immediate objectives: (1) improving the gas-phase chemical reaction networks, identifying possible incorrect reactions, and (2) improving the grain-surface chemistry reaction networks, providing new insights of the interstellar thermal desorption process.Objective 1: Present day gas-phase networks (e.g., those in the KIDA and UMIST databases) contain about 8000 reactions involving more than 500 species. Of these, less than 20% have been studied in laboratories or theoretically, and not always in the range of the interstellar densities (10^3-10^10) and temperatures (10--200 K). Thus, my first objective was to "clean'' the networks from the most obvious possible error: the presence of endothermic reactions. To this end, using quantum mechanical (QM) calculations, I first created a database of structures and properties for almost all the molecules present in the commonly used gas-phase reaction networks. Then, with these data, I performed a control of the endothermicity for each reaction present in the gas-phase reaction network generated by our group over the years, which is based on the KIDA database.I found that ~5% of the reactions are endothermic not recognised as such, of which 2/3 are reported as barrierless. The impact of the incorrect reactions removal was studied via the modeling of typical cold and warm regions, discovering that the reaction network involving Si-bearing species is the most impacted one. After the removal of the incorrect reactions, a new gas-phase reaction network, called GRETOBAPE, was created and made publicly available to the community. In the process, I also made public a reduced network to use when only the major chemical species need to be computed.Objective 2: Two major quantities govern the thermal desorption of species from interstellar ices: the species binding energy (BE) and the pre-exponential factor (nu). Usually, astrochemical databases provide only a single or very few BEs and the nu is computed from approximate formulae. The BEs and, in very few cases, the nu are usually obtained via experiments or computational studies that consider only one or a few water molecules to simulate the ice grain mantle.However, the surfaces of the interstellar ices is likely irregular and a multitude of different adsorbing sites must exist. Thus, in order to better simulate the desorption of molecules from interstellar ices, I developed a new methodology for computing an accurate and unbiased distribution of adsorption sites and the corresponding BEs and nu. First, a new large ice grain mantle model was obtained via the new ACO-FROST program, developed by our group and to which I substantially contributed. Second, I obtained a distribution of adsorption sites for ammonia and water, where I computed the BE and nu.
La façon dont les molécules se forment, survivent et prospèrent dans le milieu interstellaire est au centre des préoccupations fascinantes de l'astrochimie. Les observations astronomiques ont détecté une multitude de molécules (<270) possédant jusqu'à 13 atomes (sans tenir compte des HAP). De plus, les modèles astrochimiques tentent de simuler les processus qui régissent l'évolution chimique interstellaire, fournissant des prédictions pour reproduire les observations. Les réseaux de réaction sont l'épine dorsale des modèles astrochimiques et l'un des éléments les plus cruciaux où se concentrent les connaissances chimiques. Au cours de ma thèse, j'ai essayé de "mettre de l'ordre'' dans les réseaux de réactions astrochimiques couramment utilisés en utilisant la chimie numérique comme outil. Le but de ma thèse peut être divisé en deux objectifs immédiats: (1) améliorer les réseaux de réactions chimiques en phase gazeuse, et (2) fournissant de nouvelles informations sur le processus de désorption thermique.1): Les réseaux en phase gazeuse (e.g. KIDA et UMIST) contiennent ~8000 réactions impliquant plus de 500 espèces. Parmi celles-ci, moins de 20% ont été étudiées en laboratoire ou théoriquement, et pas seulement dans la gamme des densités (10^3-10^10) et des températures (10-200 K) interstellaires. Ainsi, mon premier objectif était de "nettoyer'' les réseaux de l'erreur la plus évidente possible: la présence de réactions endothermiques. À cette fin, à l'aide de calculs de mécanique quantique (QM), j'ai d'abord créé une database de structures et de propriétés pour presque toutes les molécules présentes dans les réseaux de réaction en phase gazeuse. Puis, avec ces données, j'ai effectué un contrôle de l'endothermicité pour chaque réaction présente dans le réseau de réaction en phase gazeuse généré par notre groupe au fil des années. J'ai constaté que ~5% des réactions sont endothermiques non reconnues comme telles, dont les 2/3 sont signalées comme sans barrière. L'impact de la suppression des réactions incorrectes a été étudié via modèle astrophysique, découvrant que le réseau de réaction impliquant des espèces porteuses de Si est le plus impacté. Après la suppression des réactions incorrectes, un nouveau réseau de réaction en phase gazeuse, appelé GRETOBAPE, a été créé.2): Deux grandeurs majeures régissent la désorption thermique des espèces des glaces interstellaires : l'énergie de liaison des espèces (BE) et le facteur pré-exponentiel (nu). Les BE et, dans de très rares cas, les nu sont généralement obtenus via des expériences ou des études numériques qui ne considèrent qu'une ou quelques molécules d'eau pour simuler le manteau de glace des grains interstellaire. Ainsi, j'ai développé une nouvelle méthodologie pour calculer une distribution précise et non biaisée des sites d'adsorption et des BEs et nu correspondants. Premièrement, un nouveau grand modèle de manteau glacé de grains a été obtenu via le nouveau programme ACO-FROST. Deuxièmement, j'ai obtenu une distribution des sites d'adsorption pour l'ammoniac et l'eau. L'extrémité inférieure et supérieure de la distribution BE de l'eau et de l'ammoniac pourrait avoir un impact majeur sur l'abondance gazeuse prévue de ces deux espèces. J'ai étudié l'impact des formules couramment utilisées pour nu pour calculer le taux de désorption thermique dans les expériences de désorption à température programmée (TPD). J'ai découvert que l'utilisation de formules différentes entraînait des différences importantes dans la description du processus de désorption.Enfin, ma thèse n'a fait qu'effleurer la pointe de l'iceberg des données astrochimiques utilisées pour simuler les processus chimiques se produisant dans le milieu interstellaire. J'espère que ma contribution a ouvert la voie à des études plus systématiques des réseaux de réactions en phase gazeuse et du taux de désorption thermique des molécules interstellaires, pour fiabiliser les prédictions des modèles astrochimiques.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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