近双幻核区域丰中子 Sc 和 Ge 同位素的奇特性质研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875073
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2701.核结构与衰变
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Precision laser spectroscopy is a powerful tool to model-independently measure the nuclear ground state properties. This technique has been renascent world-wide with many advanced experimental setups being established and planned at radioactive-beam facilities. In order to investigate the shell evolution of neutron-rich isotopes, together with the efforts made from nuclear theory, current study by laser spectroscopy method has focused on the measurement of the basic properties of the exotic isotopes in few key regions of nuclear chart. The applicant has been working on the relevant nuclear structure study of exotic nuclei for years by using laser spectroscopy technique at several international radioactive-beam facilities. Therefore, as a continuation of earlier study, we propose to measure the nuclear spins, magnetic moments, quadrupole moments and nuclear charge radii of Sc and Ge isotopes by collinear laser spectroscopy. The study of Sc isotopes will provide important information to enrich the nuclear structure picture around the N = 28 shell closure, and will be a benchmark for testing and developing state-of-the-art nuclear models, while the study of Ge isotopes will address simultaneously a number of physics questions in the region: shape coexistence, the evolution of the N = 40 neutron subshell closure and the rare onset of inverted odd- even staggering in nuclear charge radii.
高精密激光谱学是研究原子核性质的重要手段,近年来在国际上快速发展,为不稳定核奇特性质研究作出了一系列独特贡献。目前激光谱研究主要专注于几个关键核区的基本性质测量,并结合理论工作来探究丰中子核结构演化过程。申请人持续多年在国际著名实验室负责或参与完成了多项这方面的研究,在此基础上提出本项目。旨在通过激光谱方法 1) 测量 Sc 同位素的自旋、磁矩、电四极矩和电荷半径来构建 N = 28 幻数附近的核结构图像,为此区域核理论模型的验证和发展提供数据基准; 2)测量 Ge 同位素的自旋、磁矩、电四极矩和电荷半径,来更好地理解形状共存的物理机制,解释反常的电荷半径奇偶歧离反转的诱因,以及验证 N = 40 附近的壳演化规律。

结项摘要

不稳定原子核的基本性质和奇特结构,是目前国际上核物理基础研究的前沿热点之一。激光核谱技术能够有效测量不稳定核多个基本性质,在不稳定核基本性质和奇特结构研究中有显著的特点和优势。此项目针对钙核区和镍核区不稳定核中的新幻数、壳演化、形状演化等奇特结构现象,提出利用激光谱方法研究这两个核区不稳定核的性质和奇特结构。本项目的主要研究内容、重要成果和科学意义包括:1)优化发展了技术,首次提出并采用贝塔衰变标记的共线共振电离谱新方法,实现了对产额更低、寿命更短的极端丰中子核52K的电荷半径测量。实验结果对N = 32 “新幻数”特性和现有理论模型形成挑战,发表在Nature Physics 和PRC等期刊上。发展的新方法可将极端丰中子核基本性质和结构的研究拓展到更远离稳定线的核素区域。2)采用激光谱技术测量了44-49Sc同位素的电磁矩,研究了Sc核素的单粒子效应和核子-核子关联效应等,并检验了壳模型和ab-initio等理论计算,成果发表在PLB期刊上。实验结果为理论模型的进一步发展提供了数据基础,也为进一步研究N = 32“新幻数”区域更丰中子Sc同位素基本性质打下基础。3)采用激光谱技术测量了62-80Zn和69-73Ge同位素的电磁基本性质。通过62-80Zn 的电荷半径和69-73Ge的电磁矩研究了N = 40亚壳附近的集体效应,以及电荷半径奇偶效应与质子跨壳激发的关联效应等。基于此结果,我们也提出进一步研究更丰中子的81-82Zn的实验,有望在壳演化和形状共存等奇特结构研究中取得突破。..本项目按计划执行, 圆满完成研究目标。有本项目标注的期刊论文30篇,会议邀请和口头报告15次,包含在三年一次的国际核物理大会(INPC2019)和全国核物理大会(2019)上做大会特邀报告。本项目的研究内容包含在项目负责人获得的“国际纯粹与应用物理联合会青年科学家奖”和“第七届中国青年女科学家奖”以及受邀撰写的PPNP领域综述文章“Laser spectroscopy for the study of exotic nuclei”之中。项目共培养和正在培养博士研究生五人。

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Determination of the cluster-decay branching ratio from a near-threshold molecular state in 10Be
10Be 中近阈值分子态簇衰变支化比的测定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    W. Jiang;Y.L. Ye
  • 通讯作者:
    Y.L. Ye
Isotope Shifts of Radium Monofluoride Molecules
一氟化镭分子的同位素位移
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.127.033001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    S. M. Udrescu;A. J. Brinson;R. F. Garcia Ruiz;K. Gaul;R. Berger;J. Billowes;C. L. Binnersley;M. L. Bissell;A. A. Breier;K. Chrysalidis;T. E. Cocolios;B. S. Cooper;K. T. Flanagan;T. F. Giesen;R. P. de Groote;S. Franchoo;F. P. Gustafsson;T. A. Isaev;Á. Kosz
  • 通讯作者:
    Á. Kosz
Analytic response relativistic coupled-cluster theory: the first application to indium isotope shifts
解析响应相对论耦合团簇理论:首次应用于铟同位素位移
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ab66dd
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    B. K. Sahoo;A. R. Vernon;R. F. Garcia Ruiz;C. L. Binnersley;J. Billowes;M. L. Bissell;T. E. Cocolios;G. J. Farooq-Smith;K. T. Flanagan;W. Gins;R. P. de Groote;Á. Koszorús;G. Neyens;K. M. Lynch;F. Parnefjord-Gustafsson;C. M. Ricketts;K. D. A. Wendt;S. G. W
  • 通讯作者:
    S. G. W
Laser spectroscopy for the study of exotic nuclei
用于研究奇异核的激光光谱
  • DOI:
    10.1016/j.ppnp.2022.104005
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Progress in Particle and Nuclear Physics
  • 影响因子:
    9.6
  • 作者:
    X.F. Yang;S.J. Wang;S.G. Wilkins;R.F. Garcia Ruiz
  • 通讯作者:
    R.F. Garcia Ruiz
Electromagnetic moments of scandium isotopes and N = 28 isotones in the distinctive 0f7/2 orbit
钪同位素和 N = 28 同位素在独特 0f7/2 轨道上的电磁矩
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2022.137064
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    S. W. Bai;Á. Koszorús;B. S. Hu;X. F. Yang;J. Billowes;C. L. Binnersley;M. L. Bissell;K. Blaum;P. Campbell;B. Cheal;T. E. Cocolios;R. P. de Groote;C. S. Devlin;K. T. Flanagan;R. F. Garcia Ruiz;H. Heylen;J. D. Holt;A. Kanellakopoulos;J. Krämer;V. Lagaki;B.
  • 通讯作者:
    B.

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其他文献

人脐带间充质干细胞分化为胰岛素分泌细胞的免疫原性变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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    李富荣
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    高勇
普通小麦-滨麦及其衍生系的染色体组成分析
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    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋豆蔻;李青;杨晓菲;李阳;李富荣
  • 通讯作者:
    李富荣

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杨晓菲的其他基金

基于BRIF装置的激光谱学测量技术和物理研究
  • 批准号:
    U1967201
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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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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