电子偶素分子产生的实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    10974149
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2104.团簇物理
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

电子偶素(Positronium,符号Ps)是正电子和电子组成的准束缚态,它是一种特殊原子,也是最轻的类氢原子。据2007年9月Nature报道,科学家已制成由两个电子偶素组成的电子偶素分子,它是人类首次制成的物质-反物质分子,在基础物理学研究中具有重要科学意义。本项目将利用国际上新发展起来的基于捕获的正电子束技术,在国内首次开展电子偶素产生的实验研究。主要研究内容和研究目标是:1)正电子的压缩和积累,力争捕获效率达到20%,积累3×10^7个正电子;2)正电子聚束和强正电子脉冲的产生,将产生脉宽小于1ns,面密度大于2×10^10/cm^2 的强正电子脉冲;3)设计制作含纳米孔洞的二氧化硅多孔薄膜,研究高密度电子偶素在其中的形成;4)电子偶素分子产生和鉴别的实验研究。研究结果将为实现电子偶素玻色爱因斯坦凝聚(Ps-BEC)和研究基于电子偶素受激湮没而产生伽马激光等前沿探索打下坚实基础。

结项摘要

完成了慢正电子束与正电子捕获装置的联调实验,正电子束束斑尺寸由10mm压缩至约1mm,正电子积累时间约20秒。设计了新型聚束磁场和具有二维扫描功能的靶室,以产生正电子微束,预计微束直径约50微米。对基于捕获阱的正电子脉冲束进行了模拟设计。制备了能产生大量电子偶素(Ps)的多孔二氧化硅薄膜材料,研究了电子偶素在多孔催化材料中的湮没机制。用正电子湮没研究了若干纳米材料中的缺陷特性: 如用慢正电子束技术研究了紫外照射对硅橡胶(PDMS)绝缘子表面界面结构的影响;研究了光催化材料纳米二氧化钛的相变和微结构,探测到相变过程中晶粒表面缺陷的种类与数量变化;研究了金属氧化物纳米材料的微结构与铁磁性等。由于实验装置加工周期长以及放射源较弱等原因,故正电子微束和电子偶素分子产生实验将推迟。

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(0)
专利数量(0)
Influence of zinc oxide nanoparticles on the crystallization behavior of electrospun poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofibers
氧化锌纳米粒子对电纺聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)纳米纤维结晶行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2010.03.024
  • 发表时间:
    2010-05
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yu, Wen;Lan, Chin-Hung;Wang, Shao-Jie;Fang, Peng-Fei;Sun, Yi-Ming
  • 通讯作者:
    Sun, Yi-Ming
Chemical Quenching of Positronium in CuO/Al2O3 Catalysts
CuO/Al2O3 催化剂中正电子的化学淬灭
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/28/1/017802
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    陈志权
  • 通讯作者:
    陈志权
Role of pore morphology in positronium diffusion in mesoporous silica thin films and in positronium emission from the surfaces
孔形态在介孔二氧化硅薄膜中正电子素扩散和表面正电子素发射中的作用
  • DOI:
    10.1103/physrevb.86.075415
  • 发表时间:
    2012-08-06
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    He, Chunqing;Wang, Shaojie;Suzuki, Ryoichi
  • 通讯作者:
    Suzuki, Ryoichi
Defect mediated ferromagnetism in Ni-doped ZnO nanocrystals evidenced by positron annihilation
正电子湮灭证明了 Ni 掺杂 ZnO 纳米晶体中缺陷介导的铁磁性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhi-Yuan Chen;Z. Q. Chen;B. Zou;X. G. Zhao;Z. Tang;S. J. Wang
  • 通讯作者:
    S. J. Wang
Photocatalytic degradation of gaseous benzene with CdS-sensitized TiO2 film coated on fiberglass cloth
玻璃纤维布上 CdS 敏化 TiO2 薄膜光催化降解气态苯
  • DOI:
    10.1016/j.molcata.2012.06.004
  • 发表时间:
    2012-11-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu, Zhi;Fang, Pengfei;Dai, Yiqun
  • 通讯作者:
    Dai, Yiqun

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其他文献

“AA2037新型连铸铝合金热轧板退
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  • 通讯作者:
    王少阶
符合多普勒展宽谱的源修正研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    原子核物理评论,Vol.22, No.3(2005) pp.267-271
  • 影响因子:
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  • 作者:
    苏本法;王柱*;黄长虹;王少阶
  • 通讯作者:
    王少阶
APPLICATION OF THE POSITRON ANNIHILATION TECHNIQUE
  • DOI:
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  • 发表时间:
    1990
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王少阶
  • 通讯作者:
    王少阶
固化温度对环氧树脂/累托土纳米
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    纳米科技,3(1):44-47 (2006)
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  • 作者:
    陈喆;刘黎明;方鹏飞*;王少阶
  • 通讯作者:
    王少阶

其他文献

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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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