基于原子超精细结构的放射性核素核结构研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1932133
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3203.兰州重离子加速器
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Based on the laser ablation collinear resonant ionization spectroscopy developed at 2018 and applying the radioactive ion beam RIBLL at HIRFL, the present proposal aims to study the spin, magnetic dipole moment, electric quadrupole moment, nuclear charge distribution of calcium isotopes by high-precision measurement of atomic hyperfine structure. This project is supported by the national key discipline “Particle and Nuclear Physics” at Lanzhou University and the nuclear physics department cooperatively built by Lanzhou University and the Institute of Modern Physics recently. Two stable isotopes (40Ca and 48Ca) are magic in both proton and neutron number in the calcium isotopic chain, and doubly magic features also possibly exist in short-lived calcium isotopes far from the β stability. Hence, the study of calcium isotopes will benefit the understanding of the evolution of nuclear properties, which is significantly important for the unified description of the atomic nucleus. The resonance cross-section of the atomic physics process involved in the experimental method used here is much higher than that of the nuclear physics process, resulting in the extremely low demand of radioactive ion beam intensity. The present method is also a powerful tool to extract nuclear information in a nuclear model independent way, providing an important benchmark for the test of nuclear properties. The present investigation will accumulate experience for the nuclear structure study of radioactive nuclei based on the atomic hyperfine-structure measurement in China.
依托兰州大学粒子物理与原子核物理国家重点学科以及兰州大学与中国科学院近代物理研究所新共建的核物理系,本项目将利用2018年提出的激光烧蚀与共线共振电离相结合的新技术,基于兰州重离子加速器上放射性束流线RIBLL并整合现有资源,通过Ca同位素超精细原子光谱的精确测量,开展该同位素的自旋、磁矩、电四极矩、核电荷分布研究。Ca同位素链有两个稳定的双幻核,且远离非稳定线的一些Ca同位素也可能存在双幻核特征,因此其研究对更深刻理解核结构的演化,实现原子核统一描述具有重要意义。此外,本项目实验方法所涉及的原子物理过程的共振截面远远高于核物理过程的截面,对待测放射性核素流强要求极低,不仅如此,该方法所给出的核数据没有核物理模型的依赖性,能对核特性研究提供独立于核物理方法之外的检验。本项目将填补我国相关研究空白,为我国系统地利用超精细原子光谱测量开展放射性核素核结构研究打前站,积累经验。

结项摘要

核结构的变化会导致核外电子结构的细微变化,依托兰州大学粒子物理与原子核物理国家重点学科以及兰州大学与中科院近物所共建的核物理系,项目提出有机融合激光技术、原子物理与原子核物理,研究激光烧蚀共线共振电离技术,通过对核外超精细原子光谱的精确测量,为放射性核素核结构的研究和检测提供一种全新的、基于原子物理的研究手段。基于项目支持,我们搭建了激光烧蚀共线共振测量装置,开展了相关测量工作,并在搭建的实验装置和测量数据的基础上,进行了技术转化,研制了激光核素测量仪,用于军事和民用核设施中气态流出物中长寿命放射性核素的在线监测分析。在完成项目设定研究内容的基础上,我们又基于泵浦探测手段研究了空气激光的产生机制和分子电离动力学;采用激光探测技术,研究了原子、核子等微观粒子的跃迁动力学,相关研究为基于超快激光探测技术开展模拟核裂变研究提供了技术与基础数据支撑。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Resonant perfect absorption yielded by zero area pulses
零面积脉冲产生共振完美吸收
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Yu He;Zuoye Liu;Christian Ott;Adrian N. Pfeiffer;Shaohua Sun;Mette B. Gaarde;Thomas Pfeifer;Bitao Hu
  • 通讯作者:
    Bitao Hu
Macroscopic transient absorption in a V-type three-level system
V型三能级系统中的宏观瞬态吸收
  • DOI:
    10.1088/1361-6455/ab9a95
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu He;Rao Chen;Fujun Wang;Adrian N Pfeiffer;Yuxuan Zhang;Zuwen Cui;Jingjie Ding;Zuoye Liu;Bitao Hu
  • 通讯作者:
    Bitao Hu
Watching the formation and reshaping of a Fano resonance in a macroscopic medium
观察宏观介质中法诺共振的形成和重塑
  • DOI:
    10.1103/physreva.103.l041102
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    He Yu;Liu Zuoye;Xue Nan;Ott Christian;Pfeifer Thomas;Pfeiffer Adrian N.;Hu Bitao
  • 通讯作者:
    Hu Bitao
双激光场调控Be~(2+)离子动力学的研究
  • DOI:
    10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.06.022
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    激光技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白光如;齐载智;丁晶洁;李公平
  • 通讯作者:
    李公平
Direct manipulation of atomic excitation with intense extreme-ultraviolet laser fields
用强极紫外激光场直接操纵原子激发
  • DOI:
    10.1103/physreva.105.043113
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yu He;Haohan Shi;Nan Xue;Ale;er Magunia;Shaohua Sun;Jingjie Ding;Bitao Hu;Zuoye Liu
  • 通讯作者:
    Zuoye Liu

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其他文献

基于脉冲整形的激发双重态间的相干布局操控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    激光技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王贞浩;张杨华;王全军;丁晶洁;刘作业
  • 通讯作者:
    刘作业
空气中等离子光栅诱导探测光丝三次谐波辐射放大的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘作业;史彦超;胡碧涛
  • 通讯作者:
    胡碧涛

其他文献

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刘作业的其他基金

致密气体介质中的超快动力学与脉冲整形研究
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  • 批准年份:
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    53 万元
  • 项目类别:
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    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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