运用高能12C+12C弹性散射对光学势排斥本质的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11175011
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2702.核反应与重离子核物理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

弹性散射对核子-核子相互作用性质可以提供重要的信息来源。最近几年,理论上对高能12C+12C弹性散射进行了研究。随着能量的增加,核势由吸引变成排斥,弹性散射的角分布形状也随之发生变化,其中有三体力效应和张量力贡献,但是实验上还没有此弹性散射的实验数据。本计划从实验上进行200-400MeV/A的12C+12C弹性散射,测量弹性散射角分布,通过实验和理论的比较,解释清楚光学势的排斥本质,观察光学势从吸引到排斥的演化过程,研究原子核的三体力效应和高密区核物质的介质效应、三体力能量依赖性和张量力作用,排除理论的模型依赖性和计算的模糊性。

结项摘要

在复杂核系统里,原子核三体力不仅在原子核物理方面,而且在高密物质中子星和超新星爆的核天体物理方面都扮演重要的角色。核物质在经验饱和点的每核子束缚能仅仅用两体核子-核子相互作用不能复制,需要考虑三体力的贡献。众所周知,光学势依赖于入射核子的能量,随着能量的增加,最终势从吸引变成排斥。然而,对重离子散射光学势从吸引到排斥的跃迁在实验上还没有研究。在理论上,Furumoto等人运用新的复杂的G矩阵核子-核子相互作用,通过双折叠模型计算了重离子的散射,发现三体力扮演重要的角色。因此,需要实验上给出数据,来确定三体力效应。.在日本大阪大学核物理研究中心开展了100MeV/u12C+12C的散射实验,用高分辨率的磁谱仪“Grand Raiden”测量了弹性散射和12C激发能到11MeV的非弹性散射的角分布,精确得到了在1.0度-7.5度角范围内,角分辨率是0.1度的基态、4.44MeV激发态的角分布,而且取得了高激发能的之和角分布,这是实验上首次同时测量了高能12C+12C弹性散射和激发能到11MeV的非弹性散射角分布。在实验数据分析的理论模型中,运用了耦合道效应的微观光学势,基于微观复杂的G矩阵相互作用的折叠模型,考虑了三种核子-核子相互作用,分别是ESC模型、CEG07b模型和MPa模型。对所有相互作用模型,折叠势的虚部乘一个公用因子0.6,这个因子来自于对实验相互作用总截面的拟合,因子0.6能够复制实验数据。在弹性散射截面中,三体力效应能清楚观察到,耦合道效应扮演重要的的角色。将其用于三种相互作用模型,发现它能很大改变截面和较好的复制实验数据。目前的数据很清楚的给出了在重离子散射中,排斥三体力和耦合道的重要角色的证据。进一步的实验更能清楚的区分相互作用模型以及三体力和张量力的重要性。

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Comparative studies for different proximity potentials applied to alpha decay
应用于α衰变的不同邻近电势的比较研究
  • DOI:
    10.1140/epja/i2015-15122-0
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    European Physical Journal A
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Y. J. yao;G. L. Zhang;W. W. Qu;J. Q. Qian
  • 通讯作者:
    J. Q. Qian
Simulation of 200-400MeV/u 12C+12C elastic scattering on SHARQ spectrometer
SHARQ光谱仪上模拟200-400MeV/u 12C 12C弹性散射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhang Gaolong;S. Terashima;I. Tanihata;Le Xiaoyun
  • 通讯作者:
    Le Xiaoyun
Calculation of half-lives of cluster decay by using proximity potential with a new universal funcion
使用邻近势和新的通用函数计算簇衰变的半衰期
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Nuclear Physics A
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    L. Zheng;G. L. Zhang;J. C. yang;W. W. Qu
  • 通讯作者:
    W. W. Qu
Small suppression of the complete fusion of the 6Li + 96Zr system at near-barrier energies
近势垒能量下 6Li 96Zr 系统完全聚变的小抑制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Y. H. Wu;W. K. Zhou;B. J. Zhu;H. B. Sun
  • 通讯作者:
    H. B. Sun
Simulation of 200{400 MeV/u 12C+12C elastic scattering on SHARAQ spectrometer
SHARAQ 光谱仪上模拟 200{400 MeV/u 12C 12C 弹性散射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    张高龙
  • 通讯作者:
    张高龙

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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    H.Sakaguchi
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张高龙

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AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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