动量守恒的一维体系的热能输运

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11347216
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2503.统计物理与复杂系统
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2014-12-31

项目摘要

Fourier’s law is a fundamental law for physics, and has been widely accepted since it has been confirmed experimentally two hundred years ago. However, it is still an open and debated question whether Fourier’s law valid in low dimensional nanoscale materials. Since the characteristic length of phonon, which is the main heat carrier, is comparable to the characteristic length of nano-materials. The thermal properties of nano-materials are significantly different from bulk material. In some structures of nanomaterial, the thermal conductivity diverges as the length increases, where the Fourier’s law breaks down. Therefore, further investigation of the physical mechanism behind the Fourier’s law is timely and highly needed. Some numerical simulation and theoretical analysis show that the thermal conductivity diverges for the momentum-conserving system. However, there is still debate about the thermal conduction in 1D coupled rotator lattice, in which the momentum is conserved. Taking 1D momentum-conserving coupled rotator as an example, we will focus on the following parts: (1) For the low dimensional momentum-conserving case, why the energy diffusion process is normal diffusion in some system, and anomalous diffusion in others? (2) the relation between the thermal conductivity and the temperature; (3) Is there a phase transition? Since the typical methods to calculate the thermal conductivity are not so precise for large size system, new methods are needed to numerically and theoretically study the thermal diffusion in low dimensional system.
傅里叶定律是物理中一个非常重要的定律,至200年前被实验证实后,得到了广泛应用。但是对于最近广泛研究的低维纳米材料,傅里叶定律是否成立却存在着很多的争议。由于低维纳米材料与热传导的主要载体,声子的特征长度在一个数量级,所以表现出很多奇特的热传导性质。在有些材料中,热传导系数会随着材料的增大而发散,即不遵守傅里叶定律。因此进一步研究傅里叶定律的内在机制是目前值得开展的前沿性问题。目前的数值模拟和理论分析表明动量守恒系统,热传导系数发散,但是在动量守恒的一维耦合转子模型中,却存在争议。我们将以一维耦合转子模型为例来探讨以下3方面的内容:(1)为什么低维动量守恒系统中的能量扩散有的是正常扩散,有的是反常扩散?(2)热传导系数与温度的关系(3)是否存在相变现象。由于用目前的一般方法很难准确的计算较大尺度的热传导系数,因此我们将应用新的方法,从数值,解析分析方面,来深入研究热能在低维系统中的扩散机制

结项摘要

傅里叶定理在低维纳米材料中是否仍然成立,目前还存在着争议。由于热传导的主要载体,声子的特征长度也在纳米尺度,因此热传导性质表现出很多奇特的现象。在以前工作的基础上,这一年来我们重点研究了热传导性质与能量,动量扩散之间的关系,从动力学方程出发,发现能量(动量)扩散的性质与热传导的性质具有一致性,我们测试了不同的模型,验证了我们的结论。这个工作目前还在审稿过程中。预计2015年能够发表出来。我们的工作从理论方面,证实了可以通过研究能动量扩散性质来研究热传导性质,提供了一种更简洁的方法来判定是否是正常热传导。同时,我们还研究了双面粒子的输运性质,研究成果已经发表在Phys. Rev. E 90, 062301(2014), Europhys. Lett. 109,10003(2015) 及综述文章Eur. Phys. J. Special Topics 223, 3227-3242 (2014),详见附件论文。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Diffusion of chiral Janus particles in a sinusoidal channel
手性 Janus 粒子在正弦通道中的扩散
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Ao X.;Ghosh P.K.;Li Yunyun;Schmid G.;Hänggi P.;Marchesoni F.
  • 通讯作者:
    Marchesoni F.
Active Brownian motion in a narrow channel
狭窄通道中的活跃布朗运动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    The European Physical Journal - Special Topics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ao X.;Ghosh P.K.;Li Yunyun;Schmid G.;Hänggi P.;Marchesoni F.
  • 通讯作者:
    Marchesoni F.
Manipulating chiral microswimmers in a channel
操纵通道中的手性微型游泳器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Li Yunyun;Ghosh P. K.;Marchesoni F.;Li B.
  • 通讯作者:
    Li B.

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其他文献

湿热交联甘薯抗性淀粉的制备及理化性质研究
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    --
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    高群玉
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    柴之芳
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耦合旋转晶格热导率的温度依赖性和标准图中的动量扩散
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    European Physical Journal B
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    李云云;李念北;李保文
  • 通讯作者:
    李保文
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张红星
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    --
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  • 通讯作者:
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其他文献

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李云云的其他基金

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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

        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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