相对论重离子碰撞中轻核与超核的产额与集体流的能量扫描

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11105207
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2703.中高能核物理
  • 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

美国布鲁克海文国家实验室(RHIC)观测到了介子-重子椭圆流组分夸克标度律,支持了在RHIC产生具有部分子集体运动的致密物质的观点。近期RHIC测量了氘核、氦-3核的椭圆流,其结果可能满足核子数标度律,由于统计量问题还不能确定。RHIC正在进行能量扫描实验,各能量点的轻核与超核产额和集体流,在理论上和实验上都需要进行深入地研究,特别是椭圆流标度律是否存在破坏的能量点,这对部分子解禁闭相变至关重要。本项目旨在利用输运模型耦合动力学组合模型,模拟RHIC各能量点超氚核与轻核的产额和集体流,计算超核-轻核与超子-核子的联合比率(奇异粒子关联系数),研究超氚核与轻核的椭圆流是否满足核子数标度律或组分夸克标度律,进而研究部分子解禁闭相变和强相互作用性质等前沿科学问题。

结项摘要

利用输运模型AMPT和组合模型,计算轻核、超核的产额与集体流,并与实验测量结果比较,能够给出核子组分标度规律,这表明,轻核与超核的产生机制是,系统达到运动学平衡后通过核子(超子)聚合而成的。发展“平衡态+火球模型”,计算CSR、RHIC和LHC能区介子与重子的产生,给出化学冻出和运动学冻出的参数范围,讨论粒子产额、比例的能量依赖性和横动量依赖性,模型计算结果能够较好的描述实验数据,反映了系统化学平衡和运动学平衡的特性。在输运模型AMPT的基础上,利用CRAB算法,计算HBT关联的质心能量依赖性,为RHIC能量扫描提供理论参考。项目同时还支持对双强子关联背景计算的工作,对一阶流到六阶流的贡献分别进行了讨论。总体上,项目执行期间取得了一定的成绩,完成了申请书中的任务,为接下来的工作打下了一定的基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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爆炸波模型中超相对论能量下核-核碰撞中 Kaon 和 α 的产生
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Advances in High Energy Physics
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    S. Zhang;Y. G. Ma;J. H. Chen;C. Zhong
  • 通讯作者:
    C. Zhong
System-size scan of dihadron azimuthal correlations in ultra-relativistic heavy ion collisions
超相对论重离子碰撞中双强子方位相关性的系统尺寸扫描
  • DOI:
    10.1016/j.nuclphysa.2011.05.008
  • 发表时间:
    2011-05
  • 期刊:
    Nuclear Physics A
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Zhang, S.;Zhu, Y. H.;Ma, G. L.;Ma, Y. G.;Cai, X. Z.;Chen, J. H.;Zhong, C.
  • 通讯作者:
    Zhong, C.
Extraction of dihadron-jet correlations with rigorous flow-background subtraction in a multiphase transport model
在多相输运模型中通过严格的流背景扣除提取双强子-射流相关性
  • DOI:
    10.1103/physrevc.87.024904
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chen, J. H.;Ma, G. L.;Zhang, S.;Zhong, C.
  • 通讯作者:
    Zhong, C.
Simulation of energy scan of pion interferometry in central Au plus Au collisions at relativistic energies
相对论能量中心 Au 与 Au 碰撞中π介子干涉测量的能量扫描模拟
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/38/1/014102
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhang Zheng-Qiao;Zhang Song;Ma Yu-Gang
  • 通讯作者:
    Ma Yu-Gang
Production and ratio of pi, K, p, and Lambda in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
根部 Pb 加 Pb 碰撞中 pi、K、p 和 Lambda 的产生和比率 s(NN)=2.76 TeV
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Han, L. X.;Ma, Y. G.;Chen, J. H.;Zhong, C.
  • 通讯作者:
    Zhong, C.

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其他文献

Effects of internal cooling channel structures on cutting forces and tool life in side milling of H13 steel under cryogenic minimum quantity lubrication condition
低温微量润滑条件下H13钢侧铣内冷通道结构对切削力和刀具寿命的影响
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    2016-03
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张庆
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张静;张松;李斌训;陈杰
  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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    2021-05
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    张松;岳祖润;孙铁诚;张基伟
  • 通讯作者:
    张基伟
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化学工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    滕依依;张松;侯静;唐婉莹;詹乐武;李斌栋
  • 通讯作者:
    李斌栋

其他文献

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张松的其他基金

相对论重离子碰撞中轻核与反轻核椭圆流标度问题
  • 批准号:
    11047116
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    4.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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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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