新测量结果表明,宇宙大爆炸3分钟后,氦氢化物离子丰度高得多!( 三 )

氢离子和其他早期分子在通过红外辐射冷却原始气体云方面发挥了重要作用 , 这是恒星形成的必要步骤 。 对后者过程的理解和建模需要对相关分子丰度和反应速率有详细的了解 。 然而 , 迄今为止的信息相当有限 , 特别是在黑暗时代晚期的低温状态(< 100k)中 , 大约在大爆炸后3亿年 , 也就是第一颗恒星形成的时候 。 HeH?目前已通过检测其远红外发射在银河系中被发现 。 HeH?的丰富性是由破坏性反应决定 , 在低温下 , 这主要是所谓的游离重组(DR)与自由电子:一旦被电子捕获中和 , 氢化氦分解成氦和氢原子 。

以往反应速率数据表中的结果是:基于室温下的实验室实验得出 。 在这些条件下 , 分子处于高度兴奋的旋转状态 , 这被怀疑影响了电子捕获过程 。 为了深入了解低温行为 , 海德堡马克斯普朗克核物理研究所(MPIK)的物理学家研究了HeH?与研究所低温储存环CSR中的电子碰撞 。 这个独特设备是为实验室天体物理学设计而建造的 , 在类似空间的条件下 , 考虑到温度和密度 。 CSR提供了一个环境温度低于10 K和极好的真空(观察到< 10?1?mbar) 。

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