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Contexto. O estudo da composição química do meio interestelar (ISM) requer uma forte sinergia entre astrofísica de laboratório, modelagem e observações. Em particular, modelos astroquímicos foram desenvolvidos por décadas e incluem um número crescente de processos estudados em laboratório ou teoricamente. Esses modelos seguem a química tanto na fase gasosa quanto na superfície de grãos interestelares. Desde 2012, fornecemos redes químicas completas em fase gasosa para códigos astroquímicos que podem ser usados para modelar vários ambientes do ISM. Objetivos. Nosso objetivo é apresentar a nova rede astroquímica atualizada kida.uva.2024 juntamente com a rede química de gelo e o código fortran para calcular composições temporais dependentes do gás, da superfície de gelo e dos mantos de gelo sob condições físicas relevantes para o ISM. Métodos. As reações químicas em fase gasosa, bem como os coeficientes de taxa associados, incluídos em kida.uva.2024 foram cuidadosamente selecionados do banco de dados online KIDA e representam os valores mais recentes. As previsões do modelo para condições de núcleo frio e para quando se considera apenas processos em fase gasosa foram calculadas como função do tempo e comparadas às previsões obtidas com a versão anterior, kida.uva.2014. Além disso, reações químicas chave foram identificadas. As previsões do modelo, incluindo processos de gás e de superfície, foram comparadas às abundâncias moleculares observadas no núcleo frio TMC1-CP. Resultados. Muitas reações em fase gasosa foram revisadas ou adicionadas para produzir kida.uva.2024. As novas previsões do modelo diferem em vários ordens de magnitude para algumas espécies. O acordo deste novo modelo com as observações em TMC-1 (CP) é, no entanto, semelhante ao obtido com a rede anterior.
Wakelam et al. (Terça,) estudaram essa questão.