氧原子加氧分子反应散射中同位素效应的理论研究及其高效量子波包方法的发展

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21103187
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0304.化学动力学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

目前研究人员对在没有同位素充分交换的条件下(unscrambled)形成臭氧时所表现出的显著的同位素效应有浓厚的兴趣,其背后的物理化学机制也还没有得到确定的解释。这是由于目前方法和计算能力的限制,很难对此类反应过程进行精确的量子力学方法的计算模拟。氧原子加氧分子的反应散射过程和臭氧分子的形成过程是相关的。在本项目中,我们将利用精确高效的量子波包方法全面的对氧原子加氧分子反应散射过程中的同位素效应进行研究。为此,1)我们将发展高效的数值方法来提高量子波包程序的计算效率,将高阶分裂算符和利用勒让德多项式对称性的分离变量表象方法应用到程序中去。因为氧原子加氧分子的反应散射波包计算需要比较大的计算量。2)我们将对此反应散射的各种同位素组合计算出的反应速率做系统的比较,以期揭示此反应散射过程中同位素效应的物理机制,探讨量子效应和反应散射过程中臭氧复合物的对称性在反应散射中的作用。

结项摘要

在本项目执行期间,. 1)针对O+O2反应散射,我们在修正的SSB势能面上,做了O+O2交换反应的计算,包括对各种同位素组合,以及从基态出发的态态分辨的微分截面和各种振转态出发的积分截面的计算。在2012年末时候,美国郭华教授和Richard Dawes教授,发表了更高精度的DLLJG势能面。我们和其合作,充分利用计算资源,又重新计算了基于新势能面针对交换反应非统计性和同位素效应的各种反应散射计算。这些计算结果表明,该反应非常不遵循统计规律,尽管反应中有比较深的势阱。而同位素效应,也不能由通常所认为的简单的零点能差异来解释。而其实是由反应过程中共振所导致的。这些结果,已经在JCP发表两篇文章(一篇发表,一篇印刷中),目前正在准备投稿的有一篇,接下来至少还会有一篇文章投递。这些结果证实了我们最新发展的含时量子波包方法的威力。. 2)发展了高效的TVT形式的高阶分裂算符。在此形式下,我们测试发现存在一种非常高效的高阶分裂算符(我们命名为4A6a),几乎对所有测试的三原子分子体系都适用。. 3)针对F+HCl,我们计算了态态分辨的微分截面;发现了在振动激发时候,F+HD(v=1)->HF +D的反应中,存在Feschbach共振态。在该反应中,振动激发的HD分子不仅提供能量,而且也开启了新的反应通道;从Cl+HD(v=1)反应出发,我们发现了可能普遍存在于许多体系的化学反应共振。这说明,化学反应共振的作用,远比我们以前想像的要大。这些研究,加深了我们对于化学反应共振态的认识。

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(0)
Calculation of the state-to-state S-matrix for tetra-atomic reactions with transition-state wave packets: H2/D2 + OH →
计算具有过渡态波包的四原子反应的状态到状态 S 矩阵:H2/D2 OH –
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Bin Zhao;Zhigang Sun;Hua Guo
  • 通讯作者:
    Hua Guo
Mapped Finite Element Discrete Variable Representation
映射有限元离散变量表示
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Dequan Yu;Shulin Cong;Dong H. Zhang;Zhigang Sun
  • 通讯作者:
    Zhigang Sun
Quantum state-to-state dynamics for the quenching process of Br(2 P 1/2) + H2(v i = 0, 1, j i = 0)
Br(2 P 1/2) H2(v i = 0, 1, j i = 0)淬火过程的量子态到态动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Changjian Xie;Bin Jiang;Daiqian Xie;Zhigang Sun
  • 通讯作者:
    Zhigang Sun
基于量子波包方法的态-态分辨反应散射动力学计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Progress in Chemistry
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    孙志刚;张东辉
  • 通讯作者:
    张东辉
State-to-state quantum dynamics of the F+HCl (v(i)=0, j(i)=0) → HF(v(f), j(f))+Cl reaction on the ground state potent
F HCl (v(i)=0, j(i)=0) → HF(v(f), j(f)) Cl 基态势能反应的态到态量子动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Hua Guo;Zhigang Sun;Jacek Klos;Millard H. Ale;er
  • 通讯作者:
    er

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化学新前沿学术研讨会
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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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