核物质超流性与相关中子星物理问题

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775276
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2705.核天体物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Neutron star physics is an important interdisciplinary area of current nuclear physics and astrophysics, and greatly extends the frontier of nuclear physics as well. The equation of state and superfluidity are the two important and fundamental problems that are a common focus of the two research fields. On the one hand, they are crucial for the relevant nuclear structure problems. On the other hand, nowadays, many important and leading issues in neutron star physics urgently require their accurate knowledge, which include the neutrino emission, thermal evolution of neutron stars, pulsar glitch, r-mode instability and quasi-periodical oscillation of magnetars. In particular, the superfluidity has been becoming one of the focuses of nuclear astrophysics once again thanks to the recent observations on neutron star cooling. This project will achieve the values of the proton 1S0 superfluidity and neutron 3PF2 superfluidity based on the Brueckner-Hartree-Fock theory taking into account of the medium screening effect. With the above values and the current observations on neutron star cooling, it will be examined whether the direct Urca process could occur or not, and the density dependent symmetry energy at high densities will then be explored. Moreover, a new r-mode instability window will be determined, and the physical origin of the pulsar glitch together with the role played by the superfluidity in the quasiperiodical oscillation of magnetars will be investigated.
中子星物理不仅是当代核物理和天体物理研究领域的重要交叉学科,它也极大地拓展了核物理的研究空间。其中,核物质状态方程和超流性是这两个研究领域共同关注的重要而基本的问题。一方面它们对理解相关核结构问题具有非常重要的意义,另一方面,中子星物理中很多重要问题的解决迫切需要关于状态方程和超流性的准确知识,如中微子发射、中子星的热演化、周期跃变、r模不稳定性、磁星准周期振荡等。尤其是近几年来中子星冷却的天文观测使得超流性再度成为核天体物理关注的焦点之一。本项目拟基于Brueckner-Hartree-Fock理论,在考虑介质极化效应后,获取非对称核物质的质子1S0和中子3PF2超流性;在此基础上,结合当前对中子星冷却的天文观测判断直接Urca过程能否发生从而揭示高密核物质对称能的密度依赖性;给出新的r模不稳定窗口;进一步考察Vela脉冲星周期跃变的物理本质以及超流性在磁星准周期振荡中的作用。

结项摘要

中子星物理是当代核物理和天体物理研究的交叉领域。其中,核物质状态方程和超流性是这两个学科共同关注的重要问题。一方面它们对理解相关核结构问题具有非常重要的意义,另一方面,中子星物理中很多重要问题的解决迫切需要关于状态方程和超流性的准确知识。.. 在本项目中,我们率先在中子星冷却的研究中将星体结构处理为随时间演化的,星体结构演化与中子星热演化耦合在一起。结果表明,星体冷却会比之前预期的快。对于通常质量的中子星,传统的静态处理可以认为是一个比较好的近似。该项研究对于将来精确描述中子星冷却具有一定的参考意义。.. 利用Brueckner微观多体理论结合AV18、AV14 相互作用势提取了核物质中的同位旋非守恒的核力成分。基于该结果,我们在Skyrme密度泛函中构建了有效相互作用。以此为铺垫,导出了推广的同位旋多重态质量方程,在很大程度上揭示了Nolen-Schiffer反常问题。基于该方程,首次给出了高阶项dTz3和eTz4以及d和e的具体表达式,成功地解释了同位旋四重态和五重态的实验测量结果,这为今后实验研究提供了方向。考虑该破缺效应后,重新约束了对称能的密度依赖行为和208Pb中子皮厚度,对于探索中子星物理的相关的问题具有参考价值。.. 基于Abrikosov-Khalatnikov框架,研究了低质量X射线双星的中子星r模不稳定性问题,着重考察Z因子效应和超流效应对粘滞性的影响。发现在很低的温度下切粘滞性不能够阻止r模不稳定性的发生。此外,探究了Z因子效应和超流效应对体粘滞和星体核心温度的影响,考察快速转动中子星的r模不稳定性能否被粘滞性所抑制。发现很多中子星仍然处于r模不稳定性窗口中,这可能是r模饱和幅度比较小,不足以影响到自转演化和热演化。这些研究结果深化了对于脉冲星r模不稳定性的认识。

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)
Breakdown of the tensor component in the Skyrme energy density functional
Skyrme 能量密度泛函中张量分量的分解
  • DOI:
    10.1103/physrevc.101.014305
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Dong J. M.;Shang X. L.
  • 通讯作者:
    Shang X. L.
Beyond Wigner's isobaric multiplet mass equation: Effect of charge-symmetry-breaking interaction and Coulomb polarization
超越维格纳的等量重态质量方程:电荷对称性破缺相互作用和库仑极化的影响
  • DOI:
    10.1103/physrevc.99.014319
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Dong J. M.;Gu J. Z.;Zhang Y. H.;Zuo W.;Wang L. J.;Litvinov Yu A.;Sun Y.
  • 通讯作者:
    Sun Y.
Role of nucleon-nucleon correlation in transport coefficients and gravitational-wave-driven r-mode instability of neutron stars
核子-核子相关性在中子星输运系数和引力波驱动的 r 模式不稳定性中的作用
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2020.135963
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shang X.L.;Wang P.;Zuo W.;Dong J.M.
  • 通讯作者:
    Dong J.M.
Neutron star equation of state: Quark mean-field (QMF) modeling and applications
中子星状态方程:夸克平均场 (QMF) 建模和应用
  • DOI:
    10.1016/j.jheap.2020.07.001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of High Energy Astrophysics
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li A.;Zhu Z.-Y.;Zhou E.-P.;Dong J.-M.;Hu J.-N.;Xia C.-J.
  • 通讯作者:
    Xia C.-J.
Constraints on Coulomb energy, neutron skin thickness in Pb-208, and symmetry energy
库仑能、Pb-208 中子皮厚度和对称能的约束
  • DOI:
    10.1103/physrevc.97.034318
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Dong J. M.;Wang L. J.;Zuo W.;Gu J. Z.
  • 通讯作者:
    Gu J. Z.

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其他文献

采用包括同位旋矢量标量介子的密度依赖的相对论平均场理论研究中子星的性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    王莎;张鸿飞;董建敏
  • 通讯作者:
    董建敏
基于有限核性质确定核物质对称能的密度依赖性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董建敏;左维;顾建中;范小华
  • 通讯作者:
    范小华
云计算中虚拟化层的安全问题研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    计算机应用与软件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董建敏;高静
  • 通讯作者:
    高静
Bi同位素链上原子核α衰变性质的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董建敏;蔡凌志;李君清;左维
  • 通讯作者:
    左维
Preformation of cluster in heavy nuclei and cluster radioactivity
重核团簇的形成和团簇放射性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    张鸿飞;董建敏;G. Royer;左维;李君清
  • 通讯作者:
    李君清

其他文献

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董建敏的其他基金

面向兰州重离子加速器的核物理理论讲习班
  • 批准号:
    12247210
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    40.00 万元
  • 项目类别:
    专项项目
对称能与中子星冷却的研究
  • 批准号:
    11405223
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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

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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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