发展全量子力学反应力场系统模拟燃烧反应过程

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91541124
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0301.化学理论与方法
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

This project will focus on the theoretical simulation of the combustion process. We will develop a theoretical method for the study of combustion process in order to investigate the mechanism of the combustion reaction. To accomplish this project, we divide it into the following subtopics: 1) development of a new quantum mechanics force field (QMRF) based on the definition of molecular fragments as a theoretical tool to study large-scale combustion process, with which the combustion of macromolecular hydrocarbons can be simulated at atomic level; 2) construction of a generalized, comprehensive method incorporating a variety concepts such as spin-orbital coupling effect, ground-state and excited-state interactions and radicals, with which one can investigate the elementary reaction channels from adiabatic and diabatic perspectives; 3) establishment of a set of dynamic expressions, according to the result of subtopic 2), to describe the evolution of particles at different scales and different accuracy based on the coarse grain abstraction of the microscopic reaction mechanism and kinetics, with which we can pave the way for the study of the turbulence in the combustion reaction.
本课题将着力于燃烧过程的理论模拟,发展适用于燃烧过程研究的理论工具并深入系统地探讨燃烧反应的微观机理,为进一步探索发动机内湍流燃烧过程提供理论与数据的支持。主要研究内容包括:(1)开发新一代基于分子片为基础的量子力学反应力场(QMRF),为研究大尺度燃烧过程提供理论工具,并在原子层面上实现大分子碳氢化合物燃烧过程的动力学模拟;(2)针对基元反应机理的研究,我们将建立一套综合考虑旋轨耦合,基态和激发态以及自由基反应的普适性研究手段,从绝热和透热两种表象出发系统的研究燃烧过程中涉及的关键基元反应通道;(3)结合本项目中基元反应的研究以及主方程方法,对微观反应机理和速率进行有效的粗粒化,建立一套可实现多尺度、多精度下复杂体系物质演化的动力学表达,为模拟湍流燃烧过程提供一套有效的理论工具。

结项摘要

发动机内燃料的燃烧过程及涉及大量的自由基分子碎片和中间体,受温度以及压力等因素影响剧烈,是当今国际上面临的难点问题之一。理论模拟作为实验研究的重要补充手段,现阶段被普遍认为是研究燃烧过程的有效方法。本课题的目的就是着力于发展一套新的量子力学反应力场并将其应用于燃烧反应过程之中。本项目的主要研究内容包括以下三个方面:(1)开发新一代基于分子片为基础的量子力学反应力场,在原子层面上实现大分子碳氢化合物燃烧过程的动力学模拟并自动搜寻相关基元反应通道,同时克服目前分子力学反应力场和量子力学算法的局限性,可填补国际和国内应用第一性原理理论模拟燃烧反应过程的空白;(2)基于对基元反应机理的研究,我们将建立一套可以系统的研究燃烧过程,并包含关键基元反应的热力学和动力学数据库;(3)结合本项目中基元反应的数据库以及主方程方法,对微观反应机理和速率进行有效的粗粒化,建立一套可实现多尺度、多精度下复杂体系物质演化的动力学表达,为模拟湍流燃烧过程提供一套有效的理论工具以及数据支持。基于上述研究内容我们取得如下重要成果(1):基于分子片段化思想发展了一套适用于燃烧过程研究的量子力学反应力场,并开发了相应的程序:“CARNOT”,该程序实现了量子力学水平下燃烧过程的研究,并能够自动搜索反应通道。(2):我们应用多组态密度泛函理论(MSDFT)发展了一套可以直接计算电子转移过程中电子耦合强度的方法,该方案通过定义电子转移前后的波函数,继而构建相应的透热电子态,从而直接获得两个透热电子态之间的耦合矩阵元。该方法不但可以得到反应前后的透热电子态,同时也可以直接获得透热电子态之间的耦合强度和正确的衰变趋势。(3):我发展了基于主方程的跨尺度机理表达方法,该方法结合化学反应动力学的化学主方程(CME)和马尔可夫态模型(MSM)的主要形式,实现了微观化学反应机理的粗粒化表达,为燃烧详细机理研究的简化构建了一套新的理论方法。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(0)
Multistate Density Functional Theory for Effective Diabatic Electronic Coupling
有效非绝热电子耦合的多态密度泛函理论
  • DOI:
    10.1021/acs,jpclett.6b00915
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    J. Phys. Chem. Lett
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Haisheng Ren;Makenzie R.Provorse;Peng Bao;Zexing Qu;Jiali Gao
  • 通讯作者:
    Jiali Gao
A full-dimension intra- and inter-molecular ab initio potential energy surface and predicted infrared spectra for H2O-He
H2O-He 的全维分子内和分子间从头计算势能面和预测红外光谱
  • DOI:
    10.1016/j.jms.2016.07.009
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    J. Mol. Spectr.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dan Hou;Yongtao Ma;Xiaolong Zhang;Hui Li
  • 通讯作者:
    Hui Li
Analytic Morse/long-range potential energy surfaces and “adiabatic-hinderedrotor” treatment for a symmetric top-linear molecule dimer: A case study of CH3F–H2
对称顶部线性分子二聚体的解析莫尔斯/长程势能面和“绝热受阻转子”处理:CH3F-H2 的案例研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    J. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaolong Zhang;Yongtao Ma;Yu Zhai;Hui Li
  • 通讯作者:
    Hui Li
The charger transfer electronic coupling in diabatic perspective: A multi-state density functional theory study
非绝热视角下的充电器传输电子耦合:多态密度泛函理论研究
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2017.10.061
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chem. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinwei Guo;Zexing Qu;Jiali Gao
  • 通讯作者:
    Jiali Gao
What factors tune the chemical equilibrium between metal-iodosylarene oxidants and high-valent metal-oxo ones?
哪些因素调节金属碘代芳烃氧化剂和高价金属氧氧化剂之间的化学平衡?
  • DOI:
    10.1039/c8cp06117c
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Phys. Chem. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lili Yang;Fang Wang;Jiali Gao;Yong Wang
  • 通讯作者:
    Yong Wang

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其他文献

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高加力的其他基金

振动光谱解析生物分子结构和动力学
  • 批准号:
    21533003
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    280.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目

相似国自然基金

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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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