s-过程中子源反应13C(α,n)16O的实验测量

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11805138
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 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:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The 13C(α,n)16O reaction is the key neutron source reaction for the stellar s-process nucleosynthesis. Due to the existence of sub-threshold resonances and disagreements of the existing data at higher energy, there is a rather large uncertainty in this important reaction rate which limits our understanding to the nucleosynthesis of heavy elements. We will take the advantage of the new 3MV tandetron accelerator in Sichuan University and high sensitive neutron detector of Jinping Underground lab for Nuclear Astrophysics (JUNA) to study this important reaction. We will cross check the thickness of thin 13C target by (p,γ) reaction and Rutherford backscattering, then apply D(d,n) reaction to calibrate the efficiency of JUNA neutron detector and finally measure the 13C(α,n)16O reaction cross section at center of mass energy range 0.35-1.5 MeV to eliminate the disagreement in the existing data. Our energy range is complementary to that of JUNA project. Together with JUNA measurement, our results will improve the predictive power of extrapolating model, providing a reliable astrophysical reaction rate, and eliminating one important uncertainty in stellar nucleosynthesis model.
13C(α,n)16O是慢中子俘获过程(s-过程)的主要中子源反应。由于存在阈下共振,而且高能区现有实验数据存在分歧,该反应在天体物理能区的反应截面有较大不确定性,影响我们对重元素核合成的理解。为了解决这一问题,我们将利用四川大学的3MV串列静电加速器和锦屏深地核天体物理(JUNA)团队研发的低本底高灵敏度中子探测器,对13C(α,n)16O反应截面进行直接测量。实验将结合(p,γ)与背散射(RBS)测量13C靶厚;利用D(d,n)反应对JUNA的中子探测器进行效率刻度;并在质心系能量Ecm=0.35-1.5 MeV范围内测量13C(α,n)16O反应截面,去除高能区实验数据的分歧。实验测量能区将与锦屏深地实验室能区(0.2-0.31 MeV)形成互补,得到完整实验数据,约束理论模型外推,为天体物理研究提供可靠的反应率。

结项摘要

13C(α,n)16O反应是慢中子俘获过程(s-过程)的主要中子源反应。由于存在阈下共振,而且高能区现有实验数据存在分歧,该反应在天体物理能区的反应截面有较大不确定性,影响我们对重元素核合成的理解。本项目完成了反应靶室的设计、加工和安装调试,完成了实验测量所需的水冷系统、真空系统、获取系统等搭建;在四川大学的3MV串列静电加速器上利用51V(p,n)51Cr反应,通过活化法开展了锦屏深地核天体物理(JUNA)团队研发的低本底高灵敏度中子探测器的中子探测效率实验测量;并通过厚靶实验测量技术,利用JUNA中子探测器,测量了13C(α,n)16O反应在质心系0.69 - 1.65 MeV范围内的反应截面数据。该工作为JUNA的中子探测器提供了准确的中子探测效率数据,澄清了13C(α,n)16O反应在高能区反应截面的分歧,并与锦屏的实验测量组成一套完整的实验数据,有效约束了13C(α,n)16O反应在天体物理能区的反应截面外推,为天体物理研究提供了可靠的反应率。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Investigation of the nuclear liquid-gas phase transition in the static AMD
静态 AMD 中核液-气相变的研究
  • DOI:
    10.1088/1361-6471/abe563
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lin W.;Ren P.;Liu X.;Zheng H.;Huang M.;Qu G.;Wada R.
  • 通讯作者:
    Wada R.
Neutron-proton asymmetry dependence of nuclear temperature with intermediate mass fragments
中等质量碎片核温度的中子-质子不对称依赖性
  • DOI:
    10.1103/physrevc.100.064601
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Liu X.;Zheng H.;Wada R.;Lin W.;Huang M.;Ren P.;Qu G.;Han J.;Rodrigues M. R. D.;Kowalski S.;Keutgen T.;Hagel K.;Barbui M.;Bonasera A.;Natowitz J. B.
  • 通讯作者:
    Natowitz J. B.
Solidarity of signal of measures for the liquid-gas phase transition in the statistical multifragmentation model
统计多碎裂模型中液-气相变测量信号的一致性
  • DOI:
    10.1103/physrevc.99.054616
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Lin W;Ren P;Zheng H;Liu X;Huan M;Yang K;Qu G;Wada R
  • 通讯作者:
    Wada R
Nuclear temperature and its dependence on the source neutron-proton asymmetry deduced using the Albergo thermometer
使用 Albergo 温度计推导出的核温度及其对源中子-质子不对称性的依赖性
  • DOI:
    10.1103/physrevc.103.014601
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Huang Y.;Zheng H.;Wada R.;Liu X.;Lin W.;Qu G.;Huang M.;Ren P.;Han J.;Bonasera A.;Hagel K.;Rodrigues M. R. D.;Kowalski S.;Keutgen T.;Barbui M.;Natowitz J. B.
  • 通讯作者:
    Natowitz J. B.

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活性靶技术熔合截面测量极限研究
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    唐晓东

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天体物理能区16O+16O熔合反应的实验研究
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    12175156
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    2021
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  • 项目类别:
    面上项目

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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

        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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