与兰州重离子加速器实验装置相关的非对称核物质性质理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    11175219
  • 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:
    A2702.核反应与重离子核物理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

):非对称核物质性质的研究不仅对于正确认识弱束缚晕核基本性质以及检验和发展各种核多体理论方法和核子-核子强相互作用理论模型有重要科学意义,而且对于理解天体演化过程中许多物理现象至关重要。本项目将开展与兰州重离子加速器实验装置(HIRFL-CSR)相关的非对称核物质性质理论研究。在微观多体BHF理论和相对论性Dirac-BHF理论框架内,研究并澄清对称能高密度行为的微观机制;通过引入微观自洽的单核子平均场和介质中核子-核子碰撞截面,改善重离子碰撞输运理论模型;仔细研究并给出利用各种灵敏观测量提取有关对称能高密度行为时存在的不确定性,并寻找新的对称能灵敏观测量;在HIRFL-CSR能区,开展相关的重离子碰撞的理论模拟工作,仔细考察对称能灵敏观测量随入射道的变化规律,为相关的实验研究提供理论参考;研究对称能对于丰中子核性质以及重核和超重核衰变性质的影响,探索预言重核和超重核衰变性质的新方法。

结项摘要

非对称核物质性质的研究不仅对于检验和发展各种核多体理论方法有重要科学意义,而且对于理解天体演化过程中许多物理现象至关重要。本项目主要开展了与我国兰州重离子加速器大科学实验装置(HIRFL-CSR)相关的非对称核物质、重离子碰撞中对称能灵敏观测量以及中子星性质等方面的理论研究工作。在非对称核物质和重核性质方面,改进和扩展了微观多体BHF理论方法,研究并指出了三体核力对非对称核物质中核子离壳质量算子以及核子谱函数的重要影响;在扩展的微观多体BHF理论框架内,研究并预言了非对称核物质中质子和中子动量分布及其同位旋依赖性,特别是,指出了三体核力对高密核物质中核子动量分布的重要影响。基于多体理论预言,建立了描述饱和密度附近核物质对称能与其斜率参数和曲率参数之间关联的一个普适关系;提出了分别利用重核alpha衰变能和beta衰变能以及重核质量差提取重核对称能系数以及饱和密度附近核物质对称能密度依赖性的新方法;基于Skyrme能量密度泛函方法,研究并揭示了有限核对称能项和重核中子皮的微观起源;特别是,提出了精确探测208Pb中子皮厚度的新方案。在重离子碰撞和对称能高密行为方面,研究并揭示了重离子碰撞中对称能灵敏观测量的模型依赖性,仔细分析和讨论了重离子碰撞理论模拟中一些不确定因素对于对称能灵敏观测量的影响,指出了改进重离子碰撞输运理论模型的必要性,提出了定性约束对称能高密行为的模型无关的探针;同时,还提出了解决通过荷电pion介子比探测对称能高密行为时介质中NN弹性散射截面不确定性问题的有效方案。在相关的核天体物理方面,研究了强磁场对致密星体性质的影响,指出超钱氏质量极限白矮星不可能由超强磁场引起;在微观多体理论框架内研究并澄清了三体核力在中子星冷却中所起的作用;预言了中子物质中基态关联对3PF2态超流性的强烈抑制效应,从而对于3PF2态超流性在中子星冷却中所起的作用提出了疑问;研究了强磁场中致密物质的磁化性质,指出了磁星的超强磁场不可能起源于电子泡利顺磁性。一方面,本项目研究结果对于利用重离子碰撞约束对称能密度依赖性提供了重要理论参考;另一方面,本项目研究结果对于改进和完善原子核多体理论模型以及正确认识核子-核子有效相互作用基本特性也具有科学意义。

项目成果

期刊论文数量(39)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Angle-dependent gap state in asymmetric nuclear matter
不对称核物质中角度相关的能隙态
  • DOI:
    10.1103/physrevc.88.025806
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Shang Xin-le;Zuo Wei
  • 通讯作者:
    Zuo Wei
FFLO state with angle-dependent gap in asymmetric nuclear matter
不对称核物质中具有角度依赖间隙的 FFLO 态
  • DOI:
    10.1088/0954-3899/42/5/055105
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shang Xin-le;Wang Pei;Yin Peng;Zuo Wei
  • 通讯作者:
    Zuo Wei
Effects of nuclear symmetry energy and in-medium NN cross section in heavy-ion collisions at beam energies below the pion production threshold
束流能量低于π介子产生阈值时重离子碰撞中核对称能和介质内神经网络截面的影响
  • DOI:
    10.1103/physrevc.90.044605
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wenmei Guo;Gaochan Yong;Wei Zuo
  • 通讯作者:
    Wei Zuo
Normal or abnormal isospin-fractionation as a qualitative probe of nuclear symmetry energy at supradensities
正常或异常同位旋分馏作为超密度核对称能的定性探针
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2014.10.011
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Wenmei Guo;Gaochan Yong;Yongjia Wang;Qingfeng Li;Hongfei Zhang;Wei Zuo
  • 通讯作者:
    Wei Zuo
Symmetry Potential and Effective Mass with Consistent Three-Body Force
一致三体力的对称势和有效质量
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/29/6/062104
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Li Zeng-Hua;Zuo Wei
  • 通讯作者:
    Zuo Wei

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其他文献

利用中-质微分流探测对称能的高密行为
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基于有限核性质确定核物质对称能的密度依赖性
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    范小华
自旋极化对称核物质和中子物质的
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    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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对称能高密行为若干相关问题的理论研究
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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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