高电荷态离子与激发态原子碰撞过程的理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    11774037
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 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:
    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

The highly charged ions (HCIs) and excited atoms exist widely in the laboratory (magnetic confinement fusion、inertial confinement fusion), astrophysical and atmospheric plasmas, and the research on the collision dynamics between HCIs and excited atoms is an important frontier direction in atomic and molecular physics. The previously theoretical studies mainly focused on the collisions between ions and the ground-state target atoms, however, the investigations of collisions between ions and excited atoms which have larger cross sections are very limited. The theoretical studies on this kind of collisions are very difficult because it involves the complex multi-channel coupling interactions of one-center and two centers, and the interactions between the bound states and continuum states. Moreover, the problem of over-completeness of the expansion basis in the low energy region also leads to the difficulties in achieving the convergent cross sections. Furthermore, the alignment of excited target atoms will also have big effects on the cross sections and collision dynamics. This project will develop the semi-classical atomic-rbital close-coupling method to calculate the cross sections in collisions of HCIs and excited atoms in the low and middle energy region. The effects of multi-channel interactions and alignment effects of excited target atoms will be studied. The obtained atomic data can provide the accuracy atomic parameters for the theoretical simulation and diagnostics of spectra in the laboratory、astrophysical and atmospheric plasmas.
高电荷态离子和激发态原子都广泛存在于实验室(如磁约束聚变、惯性约束聚变等)、天体和大气等离子体环境中,二者之间碰撞过程的研究是原子分子物理一个重要的前沿方向。过去理论研究工作主要集中于离子与基态原子碰撞过程,而很少关注碰撞截面更大的离子与激发态原子碰撞过程。这是由于与激发态原子碰撞涉及复杂的多通道耦合效应,包括单中心上的多通道耦合、双中心之间的多通道耦合、束缚通道和连续通道之间的耦合,且低能碰撞中基组超完备等问题也导致截面计算很难收敛。此外,处于激发态靶原子的不同取向也会对反应截面和碰撞动力学有很大影响。针对上述难点问题,本项目将发展半经典的原子轨道强耦合方法,研究中低能区高电荷态离子与激发态原子碰撞的电荷转移、激发和电离过程,阐明多通道耦合效应以及靶原子的取向效应对碰撞动力学的影响。本项目完成后得到的数据也可以为实验室、天体和大气等离子体物理中的理论模拟和光谱诊断提供所需高精度原子参数。

结项摘要

高电荷态离子与激发态原子非弹性碰撞过程的理论研究由于涉及复杂的多通道耦合问题(包括单中心上的多通道耦合、双中心之间的多通道耦合、束缚通道和连续通道之间的耦合)、高激发态效应以及低能碰撞中基组超完备等问题,所以一直是原子分子物理研究中的一个难点问题之一。本项目聚焦上述难点问题,发展了半经典的原子轨道强耦合方法和计算程序,系统研究了中低能区高电荷态离子与激发态原子碰撞的电荷转移、激发和电离等非弹性过程。通过本课题的研究,首先,我们清楚的阐明了碰撞过程中高激发态以及多通道耦合效应对碰撞动力学及碰撞截面的影响。研究发现在我们研究的能区范围内,入射离子上的高激发态(包括赝连续态)对电荷转移截面(尤其是态选择截面)的计算精度影响非常大(截面会有倍数差别);而靶上的高激发态和赝连续态则会对激发和电离截面产生很大影响。其次,研究还发现对于多电子碰撞体系,电子关联效应会对低能区电荷转移、激发的态选择截面有很大影响。最后,针对实际应用的需求,我们也计算了一些在天体物理、磁约束聚变和惯性约束聚变研究中急需的离子与激发态原子碰撞的参数,为上述领域提供了高精度的碰撞截面数据。在本项目的资助下,我们已在国内外物理学核心期刊发表SCI收录的学术论文10篇。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electron capture in collisions of Li3+ ions with ground and excited states of Li atoms
Li3 离子与 Li 原子的基态和激发态碰撞时的电子捕获
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/ab577f
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    M. X. Ma;L. Liu;Y. Wu;J. G. Wang
  • 通讯作者:
    J. G. Wang
Electron capture and excitation in He+-He(1s2s 1,3S) collisions
He -He(1s2s 1,3S) 碰撞中的电子捕获和激发
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    J. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L. Liu;J. G. Wang;R. K. Janev
  • 通讯作者:
    R. K. Janev
Electron capture, excitation and ionization in H+-Be+ collisions
H-Be 碰撞中的电子捕获、激发和电离
  • DOI:
    10.1111/bph.15573
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Eur. Phys. J. D.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L. Liu;C. H. Liu;J. G. Wang;R. K. Janev
  • 通讯作者:
    R. K. Janev
Theoretical investigation of electron-impact multiple ionization of O II-IV ions
O II-IV 离子电子碰撞多重电离的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Phys. Rev. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Y. L. Ma;L. Liu;Y. Wu;Y. Z. Qu;J. G. Wang
  • 通讯作者:
    J. G. Wang
Electron capture and 2s→2p excitation in Be3+-Li collisions
Be3 -Li 碰撞中的电子捕获和 2s→2p 激发
  • DOI:
    10.1016/j.jqsrt.2019.106804
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    L. Liu;C. H. Liu;J. G. Wang;R. K. Janev
  • 通讯作者:
    R. K. Janev

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其他文献

Kallikrein 4 Overexpression in Endometrial Carcinoma and Upregulation by Estrogen via Mitogen-Activated Protein Kinase Signal Pathway
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    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中华老年心脑血管病杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张仁良
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘玲;熊念;王涛
  • 通讯作者:
    王涛
云计算环境安全综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张玉清;王晓菲;刘雪峰;刘玲
  • 通讯作者:
    刘玲
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  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.01.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华流行病学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张迎建;吕跃斌;周锦辉;赵峰;曲英莉;刘玲;刘迎春;王蛟男;曹兆进;阮师漫;施小明
  • 通讯作者:
    施小明

其他文献

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高离化态离子与多电子原子碰撞电荷转移过程的理论研究
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  • 项目类别:
    面上项目

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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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