MD
Ming-Yi Ding
Author with expertise in Stellar Astrophysics and Exoplanet Studies
Achievements
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
2
(100% Open Access)
Cited by:
0
h-index:
1
/
i10-index:
1
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Discovery of an Extremely r-process-enhanced Thin-disk Star with [Eu/H] = +0.78

Xiaojin Xie et al.Jul 24, 2024
Abstract Highly r -process-enhanced (RPE) stars are rare and usually metal poor ([Fe/H] < −1.0), and they mainly populate the Milky Way halo and dwarf galaxies. This study presents the discovery of a relatively bright ( V = 12.72), highly RPE ( r -II) star ([Eu/Fe] = +1.32, [Ba/Eu] = −0.95), LAMOST J020623.21+494127.9. This star was selected from the Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope medium-resolution ( R ∼ 7500) spectroscopic survey; follow-up high-resolution ( R ∼ 25,000) observations were conducted with the High Optical Resolution Spectrograph installed on the Gran Telescopio Canarias. The stellar parameters ( T eff = 4130 K, log  g = 1.52, [Fe/H] = −0.54, ξ = 1.80 km s −1 ) have been inferred taking into account nonlocal thermodynamic equilibrium effects. The abundances of [Ce/Fe], [Pr/Fe], and [Nd/Fe] are +0.19, +0.65, and +0.64, respectively, relatively low compared to the Solar r -process pattern normalized to Eu. This star has a high metallicity ([Fe/H] = −0.54) compared to most other highly RPE stars and has the highest measured abundance ratio of Eu to H ([Eu/H] = +0.78). It is classified as a thin-disk star based on its kinematics and does not appear to belong to any known stream or dwarf galaxy.
0

The temporal and spatial variations of lithium abundance in the Galactic disc

Tiancheng Sun et al.Nov 22, 2024
ABSTRACT This study investigates the temporal and spatial variations in lithium abundance within the Milky Way using a sample of 22 034 main-sequence turn-off (MSTO) stars and subgiants, characterized by precise stellar ages, 3D non-local thermodynamic equilibrium lithium abundances, and birth radii. Our results reveal a complex variation in lithium abundance with stellar age: a gradual increase from 14 to 6 Gyr, followed by a decline between 6 and 4.5 Gyr, and a rapid increase thereafter. We find that young Li-rich stars (ages $\lt $ 4 Gyr, A(Li) $\gt $ 2.7 dex) predominantly originate from the outer disc. By binning the sample according to guiding centre radius and z$_{\rm max}$, we observe that these young Li-rich stars migrate radially to the local and inner discs. In addition, the stars originating from the inner disc experienced a rapid Li enrichment process between 8 and 6 Gyr. Our analysis suggests that the age range of Li-dip stars is 4–5 Gyr, encompassing evolution stages from MSTO stars to subgiants. The Galactic radial profile of A(Li) (with respect to birth radius), as a function of age, reveals three distinct periods: 14–6 Gyr ago, 6–4 Gyr ago, and 4–1 Gyr ago. Initially, the lithium abundance gradient is positive, indicating increasing Li abundance with birth radius. During the second period, it transitions to a negative and broken gradient, mainly affected by Li-dip stars. In the final period, the gradient reverts to a positive trend.