基于CSNS双中子星并合引力波电磁信号151,153Eu(n,γ)反应的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1832182
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3206.中国散裂中子源装置
  • 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 discovery of the gravitational wave event and electromagnetic signatures for Neutron Star Mergers has proved that binary star merging is one of the origin of superheavy elements in the universe. The reaction of 151,153Eu(n,γ) is the key reaction of neutron star mergers and supernova,and is the most important nuclear data for in designing advanced nuclear reactors and facilities. Because the present nuclear data library is limited by experimental condition and energy range, the precision of some nuclear data is low, some nuclear data are blank. The back streaming neutron beam at China Spallation Neutron Source has very wide energy spectrum and excellent time structure. A high precision measurement of 151,153Eu neutron capture reaction will be carried out using C6D6 detector from 10 kev-5 MeV energy. In particular, the direct measurement of the 30keV will be given, which is the most concerned with astrophysics. The work will provide key input of nuclear physics for understanding evolution of neutron star mergers and supernova. In year 2002, American National Research Council ranked “How were the heavy elements from iron to uranium made?”on the Discover magazine as one of the 11 Greatest Unanswered Questions of Physics of this century. The experiment is crucial to solve the key scientific questions. At the same time, accurate nuclear data is provided for the engineering design of new nuclear facilities.
2017年8月天文学家首次观测到双中子星并合引力波事件伴随的电磁信号,直接证实双星并合是宇宙中超重元素的起源之一。151,153Eu(n,γ)反应是双中子星并合和超新星爆发中的关键反应,同时是新型反应堆设计亟需的关键核数据。当前已有的实验数据受实验条件或中子能区的限制,存在精度不高且少部分能区缺失的情况。本项目基于中国散裂中子源的反角通道白光中子源实验终端,中子束流所具有非常宽的能谱和很好的时间特性。应用C6D6探测器开展151,153Eu中子俘获反应的高精度测量研究,给出10keV-5MeV能区的截面值。特别是天体物理最为关注的30keV附近能区截面的直接测量工作,将为理解双中子星并合和超新星爆发提供关键的核物理输入量。对解决2002年《发现》杂志上给出的本世纪待解决的11个重大物理问题之一“从铁到铀的元素是如何产生的?”做出重要贡献。同时,为当前新型核设施的工程设计提供精确的核数据。

结项摘要

2017年8月天文学家首次观测到双中子星并合引力波事件伴随的电磁信号,直接证实双星并合是宇宙中超重元素的起源之一。151,153Eu(n,γ)反应是双中子星并合和超新星爆发中的关键反应,同时是新型反应堆设计亟需的关键核数据。当前已有的实验数据受实验条件或中子能区的限制,存在精度不高且少部分能区缺失的情况。本项目基于中国散裂中子源的反角通道白光中子源实验终端,中子束流所具有非常宽的能谱和很好的时间特性。应用C6D6探测器开展151,153Eu中子俘获反应的高精度测量研究,给出1eV-1MeV能区的截面值。在完成Eu中子俘获截面测量后,我们又开展了核天体物理及核设施关注能区一系列核素中子俘获反应高精度测量研究工作,全部实验总计约450小时的实验机时。目前团队已经给出了金Au、铼Re、钽Ta、铟In、铱Ir、铂Pt、钨W中子俘获反应1eV-1MeV能区高精度实验截面数据。应用多道多能级的R矩阵理论,拟合给出自洽和可靠的反应截面,以及共振峰结构参数数据等。特别是天体物理最为关注的30keV附近能区截面的直接测量工作,将为理解双中子星并合和超新星爆发提供关键的核物理输入量。对解决2002年《发现》杂志上给出的本世纪待解决的11个重大物理问题之一“从铁到铀的元素是如何产生的?”做出重要贡献。同时,为当前新型核设施的工程设计提供精确的核数据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
s-/r-过程及0νββ能区锗同位素链中子俘获截面高精度测量方案
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    安振东;郭琛琛
  • 通讯作者:
    郭琛琛
Study on deuteron formation mechanism in nucleon-induced reactions
核子诱导反应中氘核形成机制研究
  • DOI:
    10.1007/s41365-020-00788-5
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nuclear Science and Techniques
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    He Ya-Jun;Guo Chen-Chen;Su Jun;Zhu Long;An Zhen-Dong
  • 通讯作者:
    An Zhen-Dong
New Astrophysical Reaction Rate for C-12(alpha, gamma)O-16 Reaction (vol 817, L5, 2016)
C-12(alpha, gamma)O-16 反应的新天体物理反应速率(第 817 卷,L5,2016 年)
  • DOI:
    10.3847/2041-8213/ab1b45
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal Letters
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    An Zhen-Dong;Ma Yu-Gang;Fan Gong-Tao;Li Yong-Jiang;Chen Zhen-Peng;Sun Ye-Ying
  • 通讯作者:
    Sun Ye-Ying

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其他文献

脉冲高度权重技术测量Au197中子俘获截面
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李鑫祥;刘龙祥;蒋伟;任杰;王宏伟;范功涛;曹喜光;胡新荣;张岳;王俊文;郝子锐;姜炳;王小鹤;胡继峰;王金成;王德鑫;张苏雅拉吐;刘应都;麻旭;马春旺;王玉廷;安振东;何健军;苏俊;张立勇
  • 通讯作者:
    张立勇
脉冲高度权重技术测量~(197)Au中子俘获截面
  • DOI:
    10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.080501
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李鑫祥;刘龙祥;蒋伟;任杰;王宏伟;范功涛;曹喜光;胡新荣;张岳;王俊文;郝子锐;姜炳;王小鹤;胡继峰;王金成;王德鑫;张苏雅拉吐;刘应都;麻旭;马春旺;王玉廷;安振东;何健军;苏俊;张立勇
  • 通讯作者:
    张立勇
脉冲高度权重技术测量~(197)Au中子俘获截面
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
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    李鑫祥;刘龙祥;蒋伟;任杰;王宏伟;范功涛;曹喜光;胡新荣;张岳;王俊文;郝子锐;姜炳;王小鹤;胡继峰;王金成;王德鑫;张苏雅拉吐;刘应都;麻旭;马春旺;王玉廷;安振东;何健军;苏俊;张立勇
  • 通讯作者:
    张立勇

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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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