中高能离子与分子非弹性碰撞过程理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474033
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    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

Heavy particle collisions between ions and molecules are very complicated. Firstly, they involve not only the multibody effect between projectiles and molecular targets but also the problems of multi-center electronic correlations. Meanwhile, the molecular targets also have the characters of orientation and multi-center. Secondly, the electron will be captured to the high excited states of the projectiles when the imcoming particles are highly charged ions.Then the multibody dynamics of highly excited states and multi-channel coupling interactions will be involved.The above problems are big challenge for the theoretical study. This project will develop the semi-classical atomic orbital colse-coupling method to calculate the the inelastic collision processes between ions and molecules in the middle and high energy region. The effects of orientation,multi-centcer electron correlations and multibody dynamics of high excited states on the inelastic cross sections and spectrum will be studied. The obtained atomic data can be used to simulate the spectra in the astrophysics, and also used in the diagnostics of plasmas in Tokomak.
离子与分子的重粒子碰撞过程是一个非常复杂的多体、多中心问题。首先,它既涉及入射离子和多原子分子靶带来的多体效应问题,也涉及入射离子中电子和靶中电子的多中心电子关联问题。同时分子靶本身还具有振动、转动等多自由度及多中心效应等方面的问题。其次,当入射离子是高剥离态原子时,靶上的电子以被俘获到入射离子的高激发态为主,并在大量能级之间分布。这就涉及到高激发态的多体动力学效应及大量反应通道之间的相干耦合作用,这些都是重粒子碰撞理论研究的难点。本项目将针对上述难点问题,发展半经典的原子轨道强耦合理论方法和计算程序,研究中高能区离子与分子的非弹性碰撞过程及发射光谱,阐明分子靶的取向效应、多体多中心效应及高激发态多体动力学效应对碰撞截面和光谱的影响。本项目完成后得到的重粒子碰撞参数可以应用到天体物理以及实验室托可马克等离子体中的光谱诊断和模拟的研究中,解决相关的物理问题。

结项摘要

离子与分子非弹性碰撞过程的理论研究是原子分子物理中的一个难点问题,因为它不仅涉及入射离子和靶分子之间的多体多中心问题、靶分子本身的多自由度问题,碰撞中还包含高激发态多体动力学效应。本项目聚焦上述难点问题,发展了的半经典原子轨道强耦合方法和计算程序,系统地研究了中高能区离子与分子/原子碰撞的电荷转移、激发、电子损失以及电离等过程。通过本课题的研究,首先,我们清楚的阐明了碰撞过程中分子靶的取向效应、多体多中心效应、高激发态多体动力学效应对碰撞动力学过程的影响。研究发现在整个我们研究的能区内,分子靶的取向对碰撞截面的影响都很大(靶分子取向不同时截面有倍数差别)。当入射离子是高电荷态离子时,高激发态(包括赝连续态)多体动力学效应对碰撞动力学过程的影响很大,尤其是对电荷转移或激发过程态选择截面的精度影响很大。其次,针对实际应用中的需求问题,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重粒子碰撞参数,为上述领域的研究提供了高精度的碰撞截面数据。最后,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17篇,ESCI收录的论文2篇。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Spin-resolved electron capture cross sections for C5+-H collisions
C5 -H 碰撞的自旋分辨电子捕获截面
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/48/20/205205
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Journal of Physics B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    X. Y. Li;L. Liu;J. G. Wang;R. K. Janev
  • 通讯作者:
    R. K. Janev
Single-electron capture in Ar8+-He collisions
Ar8-He 碰撞中的单电子捕获
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    R. T. Zhang;X. L. Zhu;X. Y. Li;L. Liu;S. F. Zhang;W. T. Feng;D. L. Guo;Y. Gao;D. M. Zhao;J. G. Wang;X. W. Ma
  • 通讯作者:
    X. W. Ma
Spin-resolved electron capture and excitation processes in He+-Li collisions
氦锂碰撞中自旋分辨电子捕获和激发过程
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/49/10/105201
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Journal of Physics B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L. Liu;J. G. Wang;R. K. Janev
  • 通讯作者:
    R. K. Janev
Intensities and shifts of Lyman and Balmer lines of hydrogen-like ions in high density plasmas
高密度等离子体中类氢离子的莱曼线和巴尔默线的强度和位移
  • DOI:
    10.1016/j.mre.2018.07.001
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Matter Radiat. Extremes
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    G.P. Zhao;L. Liu;J.G. Wang;R. K. Janev;J. Yan
  • 通讯作者:
    J. Yan
Total, state-selective and differential cross sections for single electron capture in He+-He collisions
He-He 碰撞中单电子捕获的总截面、状态选择性截面和微分截面
  • DOI:
    10.1088/1361-6455/aab426
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao G P;Liu L;Chang Z;Wang J G;Janev R K
  • 通讯作者:
    Janev R K

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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张玉清;王晓菲;刘雪峰;刘玲
  • 通讯作者:
    刘玲

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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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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