Markowski, A.; Quitté, G.; Kleine, T.; Halliday, A. N.; Bizzarro, M.; Irving, A. J.: Hafnium tungsten chronometry of angrites and the earliest evolution of planetary objects. Earth and Planetary Science Letters 262, S. 214 - 229 (2007)
Nebel, O.; Münker, C.; Nebel-Jacobsen, Y. J.; Kleine, T.; Mezger, K.; Mortimer, N.: Hf Nd Pb isotope evidence from Permian arc rocks for the long-term presence of the Indian Pacific mantle boundary in the SW Pacific. Earth and Planetary Science Letters 254, S. 377 - 392 (2007)
Touboul, M.; Kleine, T.; Bourdon, B.; Palme, H.; Wieler, R.: Late formation and prolonged differentiation of the Moon inferred from W isotopes in lunar metals. Nature 450, S. 1206 - 1209 (2007)
Markowski, A.; Quitté, G.; Halliday, A. N.; Kleine, T.: Tungsten isotopic compositions of iron meteorites: Chronological constraints vs. cosmogenic effects. Earth and Planetary Science Letters 242, S. 1 - 15 (2006)
Kleine, T.; Mezger, K.; Palme, H.; Scherer, E.; Münker, C.: Early core formation in asteroids and late accretion of chondrite parent bodies: Evidence from 182Hf- 182W in CAIs, metal-rich chondrites, and iron meteorites. Geochimica et Cosmochimica Acta 69, S. 5805 - 5818 (2005)
Kleine, T.; Mezger, K.; Palme, H.; Scherer, E.; Münker, C.: The W isotope composition of eucrite metals: constraints on the timing and cause of the thermal metamorphism of basaltic eucrites. Earth and Planetary Science Letters 231, S. 41 - 52 (2005)
Kleine, T.; Palme, H.; Mezger, K.; Halliday, A.: Hf-W chronometry of lunar metals and the age and early differentiation of the Moon. SCIENCE (5754), S. 1671 - 1674 (2005)
Kleine, T.; Mezger, K.; Münker, C.; Palme, H.; Bischoff, A.: 182Hf- 182W isotope systematics of chondrites, eucrites, and martian meteorites: Chronology of core formation and early mantle differentiation in Vesta and Mars. Geochimica et Cosmochimica Acta 68, S. 2935 - 2946 (2004)
Kleine, T.; Mezger, K.; Münker, C.; Palme, H.; Bischoff, A.: 182Hf- 182W isotope systematics of chondrites, eucrites, and martian meteorites: Chronology of core formation and early mantle differentiation in Vesta and Mars. Geochimica et Cosmochimica Acta 68, S. 2935 - 2946 (2004)
Kleine, T.; Mezger, K.; Palme, H.; Münker, C.: The W isotope evolution of the bulk silicate Earth: constraints on the timing and mechanisms of core formation and accretion. Earth and Planetary Science Letters 228, S. 109 - 123 (2004)
Münker, C.; Pfänder, J. A.; Weyer, S.; Büchl, A.; Kleine, T.; Mezger, K.: Evolution of Planetary Cores and the Earth-Moon System from Nb/Ta Systematics. Science 301, S. 84 - 88 (2003)
Kleine, T.; Münker, C.; Mezger, K.; Palme, H.: Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry. Nature 418, S. 952 - 955 (2002)
Kleine, T.; Budde, G.; Hellmann, J. L.: Tungsten Isotopes and the Origin of Chondrules and Chondrites. In: Chondrules: Records of Protoplanetary Disk Processes, S. 276 - 299 (Hg. Russell, S. S.; Connolly, H. C.,. J.; Krot, A. N.) (2018)
Kleine, T.; Wadhwa, M.: Chronology of Planetesimal Differentiation. In: Planetesimals: Early Differentiation and Consequences for Planets, S. 224 - 245 (Hg. Elkins-Tanton, L. T.; Weiss, B. P.) (2017)
Caro, G.; Kleine, T.: Extinct Radionuclides and the Earliest Differentiation of the Earth and Moon. In: Timescale of Magmatic Processes, S. 9 - 51 (2010)
Kleine, T.: Hafnium—Tungsten Chronometry of Planetary Accretion and Differentiation. In: Chemical Evolution across Space & Time. American Chemical Society (2008)
Halliday, A. N.; Kleine, T.: Meteorites and the Timing, Mechanisms, and Conditions of Terrestrial Planet Accretion and Early Differentiation. In: Meteorites and the Early Solar System II, S. 775 (Hg. Lauretta, D. S.; McSween, H. Y.) (2006)
Die ESA-Mission JUICE soll ab 2030 das Jupitersystem erkunden. Nach Vorbeiflügen an Europa und Callisto wird die Raumsonde erstmals in der Geschichte der Raumfahrt in eine Umlaufbahn um den Mond Ganymed einschwenken.
Das Submillimetre Wave Instrument (SWI) wird die Galileischen Monde, die Chemie, die Meteorologie und die Struktur der mittleren Jupiter-Atmosphäre, sowie atmosphärische und magnetosphärische Kopplungsprozesse untersuchen.
Mars Express ist eine ESA Mission zum Mars. Sie hat eine Nutzlast an Bord, die in der Lage ist, die bisher gründlichste Suche nach flüssigem Wasser, das unerlässlich ist für Leben wie wir es kennen, auf dem roten Planeten durchzuführen.
Ein Überblick über alle Arbeits- und Forschungsgruppen der Abteilung für Planetenwissenschaften: Atmosphären der Planeten, Inneres der Planeten, Kleine Körper und Kometen, Oberflächen der Planeten, Plasmaumgebung der Planeten.