非周期体系结构和物性的理论研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    19474049
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
  • 结题年份:
    1997
  • 批准年份:
    1994
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    1995-01-01 至1997-12-31

项目摘要

该项目利用经验势和第一性原理分子动力学方法研究了包括团簇,表面,液体在内的非周期体系的结构和物性。建立了能较好描述硅无序相,铅块体和表面的势函数。在前人的基础上,发展了有良好应用前景的模拟退火方法;发现了特定团簇在有限温度下可表现出尺寸效应明显的玻璃态行为。仔细研究了两个簇的最稳定结构,在此基础上提出了Al2C(Si)固体可能的晶体结构,通过第一原理方法证实了该结构稳定。研究了原子团簇支撑在表面上的条件和热稳定性,提出了团簇在表面上扩散的滚动机制。采用一原理分子动力学方法,发现了一些新的可能的Si-H亚稳结构,在高温下Si-H与C-H变得比低温下更相似。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
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会议论文数量(0)
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其他文献

Effect of disordering on the thermal conductivity of low dimentional system.
无序度对低维系统热导率的影响。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    submitted
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龚新高
  • 通讯作者:
    龚新高
Thermal conductivity of sawtooth-like graphene nanoribbons: A molecular dynamics study
锯齿状石墨烯纳米带的导热性:分子动力学研究
  • DOI:
    10.1063/1.4768445
  • 发表时间:
    2012-12
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    龚新高
  • 通讯作者:
    龚新高
Two-Dimensional SiS Layers with Promising Electronic and 2 Optoelectronic Properties: Theoretical Prediction
具有良好电子和光电特性的二维 SiS 层:理论预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    龚新高
  • 通讯作者:
    龚新高
Substrate effects on the thermal conductivity of epitaxial nanoribbons
衬底对外延纳米带热导率的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    龚新高
  • 通讯作者:
    龚新高

其他文献

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龚新高的其他基金

微秒量级的分子动力学方法及其应用
  • 批准号:
    19874063
  • 批准年份:
    1998
  • 资助金额:
    12.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
磁场对薄膜等低维体系的输运性质的影响
  • 批准号:
    19577101
  • 批准年份:
    1995
  • 资助金额:
    3.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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