电子碰撞导致He原子电离激发过程的(e, γ2e)三重符合测量

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674332
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2101.原子分子结构、碰撞与谱学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Electron induced excitation-ionization of helium is one of the most fundamental four-body problem. Most of experiments on this process employ the so called (e, 2e) methods, and only determine the principle quantum number n, while leaving the angular momentum quantum number l of the He+ ion in the excited state unseparated. The He+(2p) may decay to 1s by emitting a fluorescence photon. If this photon is detected in coincidence with the two outgoing electrons, i.e. the so called (e, γ2e) experiment, the angular momentum quantum number l is then determined. Such an experiment is extremely challenging due to the low cross for excitation-ionization and the limited efficiency for photon detection. In the present application, we aim to achieve the (e, γ2e) measurement, and deduce the quantum numbers n and l definitely determined fully differential cross sections for excitation-ionization to He+(2p). Such information will offer the most stringent test for various theoretical models and at the same time enhance our understanding of excitation-ionization dynamics.
电子碰撞导致的He原子电离伴随激发过程是最基本的量子力学四体问题之一。已有的实验集中在采用(e, 2e)方法测量末态两个出射电子,通过反应的Q值确定末态He+*离子所处的主量子数。如果能够在探测末态电子的同时符合探测处于He+(2p)激发态的离子向1s跃迁所辐射的光子,即(e, γ2e)实验,将能够在确定主量子数n的同时精确选择角动量量子数l。受电离激发截面低、光探测效率低、接收立体角小等因素制约,(e, γ2e)探测是非常具有挑战性的实验。本申请拟基于反应谱仪技术实现对He原子电离激发过程的(e, γ2e)三重符合探测,并提高符合计数效率,实验测得主量子数及角动量量子数精确确定的全微分截面信息。通过这些微分截面信息我们将研究角动量量子数对动力学机制的影响,同时也将为已有的各种理论计算模型提供最严格的检验。

结项摘要

电子碰撞导致的He原子电离激发过程是最基本的量子四体问题之一,实验测量该过程的微分截面可以为发展 相关理论模型提供最严格的检验。在本项目资助下我们选取不同入射能量的电子开展实验,研究了He原子的电离激发过程。.我们利用中国科学院近代物理所的反应谱仪装置研究了近阈值条件下的电子碰撞He原子电离激发过程。通过符合探测电离激发末态产物中的电子、离子及处于2p激发态的He+离子退激所辐射的光子实现了对激发末态角动量量子数完全确定,从而将这一问题的研究从以往的区分主量子数推进到实验精确选择角动量量子数的水平。我们发现除了Wannier近阈值理论所预言的电子背对背出射之外,还首次实验观测到违反Wannier经典预言的电子出射方式。进一步分析表明这两种不同贡献是由于He+(2p)离子所处的不同磁量子数造成的。.我们在西安交通大学建成了用于电子碰撞电离及激发过程研究的反应谱仪装置。在该装置中我们将传统的热阴极电子枪改进为自主研制的光阴极电子枪,极大提升了电子束流品质。测试结果表明该装置的能量分辨好于 4.5 eV,纵向动量分辨好于0.24 au。基于该装置开展了中能区电子碰撞导致的 He 原子电离激发全微分截面测量实验。获得了共面、 非共面等不同几何条件下的截面,为严格检验理论模型提供了最基础的全微分截面信息。.除上述内容外我们还研究了分子及团簇体系的电离激发导致的解离衰变过程,在氢键体系的库伦衰变中观测到质子在不同分子间的传递这一奇特的衰变通道。.

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dissociation of C2H22+to H2+and C2+ a benchmark reaction involving H migration HH combination and CH bond cleavage
C2H22 解离为 H2 和 C2,这是涉及 H 迁移、HH 组合和 CH 键断裂的基准反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Phys. Chem. Chem. Phys. (Communication) 20, 27725 (2018)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shenyue Xu;Hongyan Zhao;Xiaolong Zhu;Dalong Guo;Wentian Feng;Kai-Chung Lau;Xinwen Ma
  • 通讯作者:
    Xinwen Ma
Two-body dissociation of C3H4 isomers investigated by 50 keV/u Ne8+ impact
通过 50 keV/u Ne8 撞击研究 C3H4 异构体的二体解离
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1412/15/152091
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Li Yutian;Xu Shenyue;Guo Dalong;Jia Shaokui;Jiang Xiaojuan;Zhu Xiaolong;Ma Xinwen
  • 通讯作者:
    Ma Xinwen
Four-body Coulomb explosion of acetylene in collision with highly charged ions
乙炔与高电荷离子碰撞的四体库仑爆炸
  • DOI:
    10.1103/physreva.101.042706
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wang Yingying;Shi Xiaohua;Zhou Jiaqi;Xu Shenyue;Guo Dalong;Yan Shuncheng;Zhu Xiaolong;Ma Xinwen
  • 通讯作者:
    Ma Xinwen
Delayed fragmentation of propyne and allene in collisions with highly charged ions
丙炔和丙二烯与高电荷离子碰撞时的延迟裂解
  • DOI:
    10.1103/physreva.102.062808
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yuan Hang;Xu Shenyue;Li Taotao;Liu Yu;Qian Dongbin;Guo Dalong;Zhu Xiaolong;Ma Xinwen
  • 通讯作者:
    Ma Xinwen
Dynamics of C2H23+ → H+ + H+ + C2+ investigated by 50-keV/u Ne8+ impact
通过 50 keV/u Ne8 撞击研究 C2H23 → H H C2 的动力学
  • DOI:
    10.1103/physreva.97.062701
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Phys. Rev. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shenyue Xu;Xiaolong Zhu;Wentian Feng;Dalong Guo;Qiushuang Zhao;Shuncheng Yan;Yong Gao;Dongmei Zhao;Shaofeng Zhang;Jie Yang;Xinwen Ma
  • 通讯作者:
    Xinwen Ma

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其他文献

甲烷分子电子碰撞电离和解离的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    许慎跃;马新文;任雪光;T. Pflüger;A. Dorn;J. Ullrich
  • 通讯作者:
    J. Ullrich
Orientation effect in Ar dimer fragmentation by highly charged ion impact
高电荷离子撞击 Ar 二聚体断裂中的取向效应
  • DOI:
    10.1088/1361-6455/aacfed
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱小龙;闫顺成;冯文天;马新文;啜晓亚;郭大龙;高永;张瑞田;张鹏举;张少锋;赵冬梅;许慎跃;汪寒冰;黄忠魁;钱东斌
  • 通讯作者:
    钱东斌
基于微通道板的多击响应位置灵敏探测器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    核电子学与探测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟令杰;闫顺成;许慎跃;朱小龙;马新文;张少锋;冯文天;刘惠萍;李斌
  • 通讯作者:
    李斌
Observation of the indirect (e, 3e) process of CO
CO 间接 (e, 3e) 过程的观察
  • DOI:
    10.1088/1361-6455/aad49d
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹏举;闫顺成;马新文;申丽丽;许慎跃;朱小龙;冯文天;赵冬梅
  • 通讯作者:
    赵冬梅
低能He~(2+)入射He原子转移电离实验中出射电子成像研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹏举;马新文;朱小龙;张少峰;刘惠萍;许慎跃;钱东斌;李斌;闫顺成
  • 通讯作者:
    闫顺成

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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

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          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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