典型温稠密氘氚靶材料热动力学性质的量子和半经典理论模拟研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11475031
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2905.惯性约束等离子体
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Theoretical study of warm dense matter is an important branch in high energy density physics, and their thermodynamic properties are focused as one of the crucial issues appeared in astrophysics, plasma, and inertial confinement fusion, etc. The present project is scheduled to perform systematic theoretical modeling and numerical simulations of the thermodynamic properties of warm dense matters, which are closely related to the deuterium-tritium capsule used in inertial confinement fusion. Including: To overcome the computational bottleneck in quantum molecular dynamic simulations, as well as the delocalization of the electron and overlap of the pseudo-core, we will improve orbital free molecular dynamic method, where contribution from the gradient of electron density is introduced, and will build short cut off radius, full electron projector augmented wave pseudopotentials; Improve theoretical models, and investigate the first order phase transition in liquid hydrogen (deuterium) with considering the influence introduced by the nuclear quantum effects and the electron nonlocal exchange correlation density functions; Compute the ion structure factor, and discuss the coupling between the ion-ion correlation and environment; Function penetrating and mixing process of warm dense matter at the microscopic level, and figure out the behavior of the macroscopic interphase instability growth factor with considering the equation of state and the ionic transport coefficients; Study the electronic transport coefficients under both of equilibrium and nonequilibrium conditions, and expatiate the ionic coupling and electronic degenerate effect of warm dense matter. The progress in high energy density physics will be promoted through the execution of the present project.
温稠密物质的理论研究是高能量密度物理的一个重要分支,其热动力学性质是天体物理、等离子体物理及惯性约束聚变等领域关注的焦点问题之一。本项目拟从多个层面系统开展与惯性约束聚变氘氚靶紧密相关的温稠密物质热动力学性质的理论建模和数值模拟研究。主要包括:发展计入电子密度梯度贡献的自由轨道分子动力学方法,构造全电子、短截断半径投影缀加平面波原子赝势,解决量子分子动力学计算量瓶颈,以及温稠密物质电子离化和赝原子交叠问题;发展理论模型,揭示原子核量子效应及电子非局域交换关联密度泛函对液态氢(氘)一阶相变的影响;计算离子结构因子,阐述离子关联与环境的耦合;揭示温稠密物质间渗透、扩散的微观动力学机制,及状态方程、离子输运系数对于宏观界面不稳定性增长因子的影响;研究电子-离子温度平衡、非平衡条件下的电子输运系数,揭示温稠密物质的离子耦合与电子简并效应。预期这些研究工作将推动我国在高能量密度物理领域的研究进展。

结项摘要

温稠密物质的离子强耦合和电子部分量子简并效应非常显著,两者同时对物质微观特性与宏观演化起关键作用,如何理论处理与数值模拟温稠密物质的演化规律,自洽获得状态方程、输运系数、辐射光谱等物性参数,是目前国际上公认的难题。温稠密物质特性研究中,基于Kohn-Sham方程的第一性原理分子动力学方法已被证明是适合描述以离子强耦合及电子部分简并为特征的温稠密物质微观动力学特性的一种有效手段。然而,第一性原理分子动力学方法在温稠密物质模拟时将遭遇赝原子交叠和芯电子离化等问题,导致计算失效,因而需要构造考虑内壳层电子效应的高精度原子赝势,并发展高温环境线性标度计算方法。另一方面,激光与物质相互作用、带电粒子在温稠密物质中能量输运的特征时间尺度通常为皮秒甚至飞秒量级,这里,电子-离子间的非平衡物理过程起着非常重要的作用,不能使用基于玻恩-奥本海默近似的第一性原理分子动力学方法模拟技术来刻划,而采用第一性原理方法计算关键物理参数与双温热输运模型相结合是该领域的新方案。为此,课题组充分利用量子输运、量子散射及第一性原理电子结构研究经验,通过构造了适用于高能量密度区的短截断半径、考虑内壳层电子能级的新型原子赝势,发展平面波近似与Kohn-Sham方程相结合的宽区密度泛函理论,结合亥姆霍兹自由能在固态、液态、等离子体区域的解析表述,通过大规模第一性原理分子动力学模拟,在宽区温度和压强范围内(千万摄氏度、千亿大气压)率先模拟获得了多种ICF材料(氘氚、碳氢等)的密度泛函状态方程,并构建实用型固-液-等离子体多相物态方程数据库;自洽计算材料的离子、电子及辐射输运系数、能量驰豫及X-射线吸收/散射性质,并建立了相应的宽区解析公式,从而在该难题上取得了突出进展。上述研究成果为ICF内爆流体动力学模拟提供了重要的第一性原理状态方程数据库及输运参数。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Ab initio determination of the instability growth rate of warm dense beryllium-deuterium interface
热致密铍-氘界面不稳定性增长率的从头测定
  • DOI:
    10.1063/1.4931994
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Cong Wang;Zi Li;Da-Fang Li;Ping Zhang
  • 通讯作者:
    Ping Zhang
Temperature and compression effects on electron heat capacity and electron-phonon coupling in aluminum and beryllium: Insights from ab initio simulations
温度和压缩对铝和铍中电子热容和电子声子耦合的影响:从头算模拟的见解
  • DOI:
    doi:10.1063/1.4935843
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zi Li;Cong Wang;Wei Kang;Chuan-Ying Li;Ping Zhang
  • 通讯作者:
    Ping Zhang
First-principles calculations of K-shell X-ray absorption spectra for warm densenitrogen
暖密氮K壳层X射线吸收光谱的第一性原理计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zi Li;Shen Zhang;Cong Wang;Wei Kang;Ping Zhang
  • 通讯作者:
    Ping Zhang
Applications of density functional theory deuterium-tritium equation of state in direct-drive inertial confinement fusion implosions
密度泛函理论氘氚状态方程在直驱惯性约束聚变内爆中的应用
  • DOI:
    10.1515/9783110545685-011
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Cong Wang;Zheng-Feng Fan;Xian-Tu He;Wen-Hua Ye;Ping Zhang
  • 通讯作者:
    Ping Zhang
First-principles calculations of X-ray absorption spectra for warm dense methane
热致密甲烷 X 射线吸收光谱的第一性原理计算
  • DOI:
    10.1063/1.4986028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Li Zi;Wang Cong;Li Dafang;Zhang Ping;Li Zi;Zhang Ping;Wang Cong;Kang Wei;Zhang Ping;Zhang Ping;Zhang P;Zhang P;Zhang P;Zhang P
  • 通讯作者:
    Zhang P

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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.11959/j.issn.2096-0271.2020037
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    大数据
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鹏;魏必;王聪
  • 通讯作者:
    王聪
A Ternary Supramolecular Self-Assembly Model Based on Cyclopentano Cucurbit[5]uril
基于环戊烷葫芦[5]脲的三元超分子自组装模型
  • DOI:
    10.1134/s1063774520070275
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
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基于Chord算法的可扩展高性能元数据存储环
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阚文枭;王聪;徐琪;陈刚
  • 通讯作者:
    陈刚
反常热膨胀功能材料的研究进展
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0077195
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王聪;孙莹;王蕾;王天民
  • 通讯作者:
    王天民

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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