铁镍轻元素合金的高压熔融及其对外地核组份的约束

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41472037
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    110.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0203.矿物学(含矿物物理学)
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The investigation of chemical composition and the phases for the liquid outer core of the Earth has been focused on recently in high-pressure mineral physics. As the important light elements in the earth's outer core, S and P play an important role in understanding the geological processes near the core-mantle boundary, such as the geomagnetism and mantle plume evolutions, due to the S- and P-bearing phases and their stability under high-temperature and high-pressure. However, as the possible candidate of composition with S and P in outer core, Fe-Ni-S-P compounds and their melting behavior has not been paid attention to yet. This project intends, by using diamond anvil cell combination with portable laser heating system and the techniques of in-situ observation, synchrotron radiation characterization and the first principles calculations, to comprehensively study the melting behavior of Fe-Ni-S-P compounds under high pressure, in order to obtain their melting curves, partition coefficients of light element S and P, and the melting temperature as a function of S and P content in (Fe,Ni), which might provide the constraint conditions of the composition and temperature range in outer core, as well as provide the mineralogical evidences for better interpretation of the basic geological process involving the outer core.
地球液态外核的物质组成及其状态的研究是国际高压矿物物理领域研究的热点。作为外核重要轻元素硫和磷,其存在的基本状态和稳定性会影响靠近核幔边界的一些地质过程,如地磁演化、地幔热柱等。作为含硫和磷元素的铁镍合金,Fe-Ni-S-P化合物被认为是一种可能反映外核真实化学组成的样本,然而其在高压下熔融行为的研究几乎是空白。本项目拟采用金刚石压腔技术和便携式激光加温系统、原位的可视化观察仪器、大科学装置同步辐射表征技术及第一性原理计算模拟方法,综合地研究Fe-Ni-S-P化合物在高压下的熔融行为,以期得到它们的熔融曲线及轻元素硫和磷的配分系数,深入探讨硫和磷含量对(Fe,Ni)熔融温度的影响,为了解外核可能的物质组成和温度范围提供约束条件,也为更好解释涉及外地核的基础地质问题提供矿物学的依据。

结项摘要

本项目基于同步辐射X射线衍射(XRD)和金刚石压腔(DAC)以及相关的谱学实验技术,结合基于第一性原理的密度泛函理论的计算模拟,对地核物质Fe/Ni轻元素合金(以及部分Fe/Ni-O化合物, TbPt合金,钙钛矿型化合物以及部分含水矿物)在超高压以及高温条件下物质的结构、状态和性质进行了深入研究。研究观察到一些新现象也获得了一些新的结构和数据。这些化合物在高温高压下的结构和性质,对理解地球深部的物质组成、尤其是对地球核部物质的状态和性质的理解和认识具有重要意义,也为了解与深部物质相关的基础地质问题提供了矿物物理学方面的约束和依据。在项目基金资助下,发表英文SCI收录论文10篇、国内核心期刊论文1篇,在高压矿物物理领域产生了一定的学术影响;项目还资助了5个本科生和2个博士生的学位论文,为高压矿物物理后备人才培养做出了贡献;同时项目也资助参加了15个国内外的学术交流和会议,一定程度上扩大了矿物物理学科和所在单位的社会影响力。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Stability and anisotropy of (Fe(x)Ni(1-x))(2)O under high pressure and implications in Earth's and super-Earths' core.
高压下(FexNi1-x)2O的稳定性和各向异性及其对地球和超级地核的影响
  • DOI:
    10.1038/s41598-017-18678-z
  • 发表时间:
    2018-01-10
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang S;Wu X;Qin S
  • 通讯作者:
    Qin S
Phase transition of intermetallic TbPt at high temperature and high pressure
高温高压金属间化合物TbPt的相变
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/aaaf9b
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fei Qin;Xiang Wu;Ke Yang;Shan Qin
  • 通讯作者:
    Shan Qin
High-pressure synchrotron x-ray diffraction and Raman spectroscopic study of plumbogummite
铅橡胶矿的高压同步X射线衍射和拉曼光谱研究
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/1/017402
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    CHINESE PHYSICS B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Kang, Duan;Wu, Xiang;Qin, Shan
  • 通讯作者:
    Qin, Shan
Pressure-induced phase transformation of CsPbI3 by X-ray diffraction and Raman spectroscopy
X 射线衍射和拉曼光谱分析 CsPbI3 的压力诱导相变
  • DOI:
    10.1080/01411594.2017.1357180
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Phase Transitions
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Guan Yuan;Shan Qin;Xiang Wu;Hongrui Ding;Anhuai Lu
  • 通讯作者:
    Anhuai Lu
Compressibility of natural schreibersite up to 50 GPa
天然菱镁矿的压缩性高达 50 GPa
  • DOI:
    10.1007/s00269-018-0990-x
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Physics and Chemistry of Minerals
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Xuejing He;Jiazeng Guo;Xiang Wu;Shengxuan Huan;Fei Qin;Xiangping Gu;Shan Qin
  • 通讯作者:
    Shan Qin

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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    --
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  • 通讯作者:
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几种含氮物相的原位高温高压研究及其在深部氮循环中的意义
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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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