化学反应引发的超低温等离子体加热膨胀动力学研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11475177
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2901.等离子体基本过程与特性
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Ultracold plasma is a brand new type of plasma discovered recenly, it is also one of the hot-spot research areas of plasma science. Ultracold plasma is a powerful tool to simulate the dynamic process of strongly-coupled plasma under laboratory condition. In this proposal, experimental probe and molecular dynamics simulation will be used to study the heating and expansion process of ultracold plasma. There is no three-body recombination for anions, also the disorder induced heating process is also much slower for anions than for electrons, therefore the formation of anions will slowe down the heating and expansion process of ultracold plasma. Dissociative electron attachment (DEA) reaction consume kinetic electrons and generate anions, so DEA process has significant cooling effect for ultracold plasma, and can also reduce the expansion rate of ultracold plasma. A novel type of translatable time-sliced ion imaging detection system will be applied to monitor the effect of two processes mentioned above on the heating and expansion dynamics of ultracold plasma; the evolutions of Coulumb coupling parameter of ultracold plasmas with the processes mentioned above will also be discribed. The molecular dynamics simulations will be used to simulate these two processes as well,this?work will support the strongly-coupled phenomenon in ultracold plasma.
超低温等离子体是近年发现的新型等离子体,也是目前等离子体的研究热点之一。超低温等离子体是在实验室条件下模拟很多强耦合等离子体动力学过程的重要工具。本项目将采用实验与模拟计算相结合的方法研究一些化学反应存在的条件下超低温等离子体的膨胀和加热动力学过程。由于负离子不存在三体复合,而且无序诱导加热的进程也远比电子小,所以理论上负离子的形成会使超低温等离子体应具有更慢的加热和膨胀速度;dissociative electron attachment(DEA)反应可以消耗动能电子产生负离子,因此具有冷却等离子体、延缓等离子体膨胀的作用。本项目将采用可移动时间切片成像法检测上述两种反应对超低温等离子体的加热和膨胀动力学过程所带来的影响;同时给出上述两种情况下等离子体的库伦耦合系数随时间的演化规律,并使用分子动力学模拟计算的方法模拟上述两种过程。本课题的开展将为超低温等离子体的强耦合现象研究提供有力支持

结项摘要

超低温等离子体是在实验室条件下模拟很多强耦合等离子体动力学过程的重要工具。由于正负离子构成的等离子体中的负离子不存在三体复合,而且无序诱导加热的进程也远比电子小,所以理论上负离子的形成会使超低温等离子体应具有更慢的加热和膨胀速度。电子附着电离(dissociative electron attachment(DEA))反应可以消耗动能电子产生负离子,因此具有冷却等离子体、延缓等离子体膨胀的作用。本项目将采用实验与模拟计算相结合的方法研究一些化学反应存在的条件下超低温等离子体的膨胀和加热动力学过程。.在本项目中,我们采用多光子共振电离(REMPI:resonant enhanced multiphoton ionization)的方法来测量了从分子的电子基态到第一允许激发态的转动能级精细谱线。通过对转动能级精细谱线的拟合,计算出转动能级的布居数,根据Boltzmann分布推算分子的转动温度,并与pGopher软件模拟结果进行了对比,结果基本吻合。我们在试验中通过改变激发光的波长,改变NO分子共振激发的中间能级进而改变初始时刻电子的能量分布,研究超低温等离子体中负离子的产生机制。综合分析前人理论实验工作的基础上,提出了超低温等离子体中一种新型的负离子产生机制—DEA,对正负离子组成的超低温等离子体的扩散过程及其寿命进行了理论及实验分析,为超低温等离子体的膨胀演化动力学理论研究提供了支持。另外,针对超低温等离子体的分层情况,与和理论计算合作单位用分子动力学模型(MD)模拟了在不同正负离子比例下UCP膨胀过程。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Influence of pumping power density on output intensities and stabilities of competitive multi-line frequency up-conversions in cesium vapor
泵浦功率密度对铯蒸气竞争性多线上变频输出强度和稳定性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.optlastec.2017.03.044
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Optics and Laser Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Baodong Gai;Shu Hu;Xueyang Li;Hong Yuan;Xianglong Cai;Jinbo Liu;Jingwei Guo;Yuqi Jin;Fengting Sang
  • 通讯作者:
    Fengting Sang
The response speed and fatigue characteristics of a pulsed 778 nm -> 420 nm conversion in rubidium vapor
铷蒸气中脉冲 778 nm – 420 nm 转换的响应速度和疲劳特性
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2016.04.062
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Gai Baodong;Hu Shu;Liu Jinbo;Cao Rui;Guo Jingwei;Jin Yuqi;Sang Fengting
  • 通讯作者:
    Sang Fengting
The threshold reduction of SRS in deuterium by multi-pass configuration
通过多程配置降低氘中 SRS 的阈值
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2016.05.040
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liu Dong;Cai Xianglong;Li Zhonghui;Xia Xusheng;Zhou Dongjian;Li Gang;Cai Hongxing;Guo Jingwei;Jin Yuqi
  • 通讯作者:
    Jin Yuqi
Energy-Transfer Kinetics Driven by Midinfrared Amplified Spontaneous Emission after Two-Photon Excitation from Xe (s0) to the Xe (6p[1/2]0) State
从 Xe (s0) 到 Xe (6p[1/2]0) 态的双光子激发后中红外放大自发发射驱动的能量转移动力学
  • DOI:
    10.1021/acs.jpca.7b01905
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    J. Phys. Chem. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何山;官亚夫;刘栋;夏栩笙;盖宝栋;胡墅;郭敬为;桑凤亭;金玉奇
  • 通讯作者:
    金玉奇
Population inversion in sodium D-2 transition based on sodium-ethane excimer pairs
基于钠-乙烷准分子对的钠 D-2 跃迁粒子数反转
  • DOI:
    10.3788/col201715.111401
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Hu Shu;Gai Baodong;Guo Jingwei;Wang Pengyuan;Li Xueyang;Li Hui;Liu Jinbo;He Shan;Cai Xianglong;Liu Dong;Chen Ying;Sang Fengting;Jin Yuqi
  • 通讯作者:
    Jin Yuqi

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其他文献

Long Lifetime Ultracold Plasma Produced by a Nanosecond Laser in a Supersonic Nitric Oxide Molecular Beam Environment
超音速一氧化氮分子束环境中纳秒激光器产生的长寿命超冷等离子体
  • DOI:
    10.1088/1009-0630/16/4/01
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    陆荣华;郭丽;金玉奇;郭敬为
  • 通讯作者:
    郭敬为
钠乙烷准分子产生钠D2线荧光寿命的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡墅;盖宝栋;夏栩笙;郭敬为;王鹏远;李慧;刘金波;何山;蔡向龙;陈莹
  • 通讯作者:
    陈莹
钠与惰性气体及烷烃准分子对吸收系数的实验与理论评价
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡 墅;郭敬为
  • 通讯作者:
    郭敬为

其他文献

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郭敬为的其他基金

探索由高密度低温里德堡分子体系中产生的超低温强耦合中性等离子体
  • 批准号:
    21043010
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    10.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

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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

        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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