不稳定核中深束缚价核子敲出机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11575257
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Knockout reactions at intermediate and high energies have proven to be a powerful tool for probing the single-particle structure of rare isotopes. The spectroscopic factors and orbital angular momenta of the removed nucleons can be deduced by comparison of the experimental cross sections and longitudinal-momentum distributions to those calculated in the Glauber reaction theory. Recently, study shows that for strongly bound valence nucleon knockout, the experimental cross sections are much smaller than reaction theory predictions. Research shows that the Glauber model might be not valid for the cases of knockout of strongly bound valence nucleons. The intranuclear cascade (INC) calculations suggest that nucleon evaporation from the one-nucleon removal residues plays a major role in the reduction of strongly bound nucleon removal cross sections. However, the mechanisms in the knockout of strongly bound nucleons are still not well understood. In this proposal, the proton-rich 14O beams produced by RIBLL2 will be used to bombard reaction targets. The reaction residues as well as the evaporated protons will be measured by using the External Target Facility, and the excitation energy spectrum of unbound states in 13O could then be reconstructed. The strongly bound nucleon knockout mechanism will be investigated by comparison of the experimental results to the model predictions.
中高能敲出反应已成为研究非稳定核结构的有力工具。通过测量核子敲出余核的动量分布及产生截面,并结合Glauber模型计算,可以获知被敲出核子的轨道角动量及谱因子。近年来研究发现,在近滴线核中,如14O,32Ar和36Ca,深束缚价核子的敲出截面远小于理论计算值。有研究认为Glauber模型对于描述深束缚核子的敲出不再精确。核内级联(INC)模型研究显示,深束缚核子被敲出时还可能伴随着核芯激发及核子蒸发等非直接过程,从而导致了深束缚核子敲出截面小于Glauber模型估计值。然而,人们对深束缚核子敲出机制尚未有统一的理解。基于此,本项目计划利用RIBLL2产生的丰质子14O束流轰击反应靶,通过CSR外靶装置对重碎片(12N、11C)和具有类弹速度的前冲质子进行符合测量,以重建14O单中子敲出产物13O的非束缚激发态,通过对比实验结果和相关模型计算结果,深入研究深束缚价核子敲出反应机制。

结项摘要

基于中高能放射性束的单核子敲出反应是探索远离β稳定线稀有核素单粒子结构的重要实验手段。近年来,人们在利用中能(<100AMeV)敲出反应对不稳定核深束缚价核子谱因子进行研究时发现,谱因子的实验提取值远远小于理论计算值。在有些核中,如14O、16C、32Ar,深束缚价核子态谱因子的实验值甚至只有理论值的大约0.25倍。在利用CSR外靶装置对14O敲出反应研究的基础之上,本工作测量了240AMeV能量下16C深束缚价质子敲出截面,结合已有的中低能区16C质子敲出截面数据,首次对深束缚价核子敲出反应提取的谱因子的束流能量依赖性进行了研究。结果显示,基于敲出反应和eikonal反应理论模型得到的谱因子并未显示出明显的能量依赖性,即:在~80和~250AMeV的能量区域,敲出反应得到的核谱因子具有很好的一致性。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Energy dependence of the reduced single-particle strength for strongly-bound proton removal on C-16
16C 上强结合质子去除的单粒子强度降低的能量依赖性
  • DOI:
    10.1088/1402-4896/aaed64
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physica Scripta
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wang S T;Xu Y P;Pang D Y
  • 通讯作者:
    Pang D Y
The charged fragment detector system of the External Target Facility
外部目标设施的带电碎片探测器系统
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2019.02.067
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sun Y Z;Sun Z Y;Wang S T;Zhang X H;Sun Y;Yan D;Tang S W;Yu Y H;Yue K;Duan L M;Yang H R;Lu C G;Fang F;Ma P;Su H
  • 通讯作者:
    Su H
One-proton knockout from C-16 at around 240 MeV/nucleon
在大约 240 MeV/核子时从 C-16 中敲除一个质子
  • DOI:
    10.1103/physrevc.100.044609
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhao Y. X.;Sun Y. Z.;Wang S. T.;Sun Z. Y.;Zhang X. H.;Yan D.;Pang D. Y.;Ma P.;Yu Y. H.;Yue K.;Tang S. W.;Wang S. M.;Fang F.;Sun Y.;Cheng Z. H.;Liu X. M.;Yang H. R.;Lu C. G.;Duan L. M.
  • 通讯作者:
    Duan L. M.
Temperature dependence of CsI:Tl coupled to a PIN photodiode and a silicon photomultiplier
CsI:Tl 与 PIN 光电二极管和硅光电倍增管耦合的温度依赖性
  • DOI:
    10.1007/s41365-019-0551-0
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nuclear Science and Techniques
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Sun Yu;Sun Zhi-Yu;Yu Yu-Hong;Chen Ruo-Fu;Tang Shu-Weng;Fang Fang;Yan Duo;Hu Qiang;Yue Ke;Wang Shi-Tao;Zhang Xue Heng;Zhang Yong-Jie;Chen Jun-Lin;Sun Ya-Zhou;Cheng Ze-Hui;Hu Bi-Tao
  • 通讯作者:
    Hu Bi-Tao
The drift chamber array at the external target facility in HIRFL-CSR
HIRFL-CSR 外部目标设施的漂移室阵列
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2018.03.044
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sun Y. Z.;Sun Z. Y.;Wang S. T.;Duan L. M.;Sun Y.;Yan D.;Tang S. W.;Yang H. R.;Lu C. G.;Ma P.;Yu Y. H.;Zhang X. H.;Yue K.;Fang F.;Su H.
  • 通讯作者:
    Su H.

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其他文献

~(17)F+p厚靶实验对~(18)Ne共振态性质的研究
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘相满
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程泽辉;余玉洪;孙志宇;孙亚洲;王世陶;唐述文;陈俊岭;章学恒;方芳;闫铎;孙宇;张永杰;杨海波;刘相满;何志轩;李公平
  • 通讯作者:
    李公平

其他文献

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王世陶的其他基金

在CSR-RIBLL2外靶装置上开展14,15,16C反应截面的能量依赖性研究
  • 批准号:
    U1732134
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
利用高能单核子敲出反应研究14O核的谱因子
  • 批准号:
    11305222
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    2013
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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