相对论重离子碰撞中双重子态的寻找和研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875066
  • 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:
    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

The study of di-baryon in relativistic heavy ion collisions is an important frontier project for high-energy nuclear physics, and can deepen understanding of quantum chromodynamics (QCD) in describing interaction of the hadron at fm-scale and in parton freedom. RHIC-STAR's beam.energy scan experiment can provide a wide range of nuclear-nuclear collision data, and LHC-ALICE upgrade for higher energy and heavier collision system can improve accuracy of track measurements. Based on the analysis of RHIC-STAR and LHC-ALICE experimental data, it is expected to find signal of di-baryon, and then we can discuss their production mechanism and so on. At the same time, a multi-phase transport model with the coalescence model can be employed to simulate the generation of di-baryon, which will provide some direction and suggestion for experimental.measurement.
相对论重离子碰撞中双重子态研究是目前高能核物理的重要前言课题。双重子态寻找和研究,可以加深对量子色动力学的理解(QCD),尤其QCD在费米尺度和部分子层次对强子相互作用的描述。RHIC-STAR进行的二期能量扫描实验可以提供较宽能量范围的核-核碰撞实验数据,LHC-ALICE的升级为更高能量和更重系统下的径迹测量提高了精度。利用不变质量重构和关联的方法,通过对RHIC-STAR和LHC-ALICE实验数据的分析,期望寻找到双重子态的信号,进而讨论其产生机制等问题。结合实验测量,利用多相输运模型和组合模型,模拟计算双重子态的产生,促进实验测量的进展。

结项摘要

通过奇异性双重子态和超核的研究,可以深化对核子-超子相互作用的认识,促进强相互作用本质的理解,并且为核天体物理提供重要的基本参数。相对论重离子碰撞实验提供了研究超子的理想平台,双重子态和超核研究是该领域的前沿重点方向。基于此,形成了本项目的主要研究内容和目标,即在相对论重离子碰撞中开展双重子态、超核研究,特别是其形成的动力学机制的研究。.紧紧围绕申请书和计划书所列目标,项目组开展了一系列研究工作,并针对新的研究方向进行了拓展。从第一性原理出发,利用格点量子色动力学相互作用势,计算分析了多奇异性双重子态和超核的生成,结合实验条件分析了在接下来高统计量实验下进行探测的可能性。测量质子-多奇异性超子动量关联,与格点量子色动力学结果的拟合发现多奇异性双重子态和超核具有形成的动力学基础,深化了对双重子态和多奇异性超核信号的认识。测量分析超核本征特性,对超核结合能和正反物质质量差进行精确测量,进一步为核子-超子相互作用提供实验参数。针对接下来即将开展的小碰撞系统实验,系统性开展了理论模拟计算,并建议在RHIC-STAR实验和LHC-ALICE实验上开展系统扫描研究。.通过实验和理论研究,为多奇异性超核的实验探测提供了重要参考,理论和实验都表明多奇异性双重子态具有存在的动力学基础。第一性原理计算结果首次引入组合模型,对粒子产生机制研究起到了重要推动作用;针对小碰撞系统的预研,对碰撞中高温-致密物质输运特性有了深入的认识,同时建议相对论重离子碰撞实验作为特殊核结构研究的新平台。.在实验和理论方面取得的重要进展,已经形成12篇研究论文公开发表在Nature Physics,Physics Letters B,The European Physical Journal C,Physical Review C,Chinese Physics C,The European Physical Journal A等国际权威学术期刊。此外,在本项目的资助下,参加国际国内学术交流活动14人次,其中做邀请报告5个。培养研究生6名,其中1人获2022年上海市优秀毕业生称号。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Production of $$Omega NN$$ and $$Omega Omega N$$ in ultra-relativistic heavy-ion collisions
在超相对论重离子碰撞中生产$$Omega NN$$ 和$$Omega Omega N$$
  • DOI:
    10.1140/epjc/s10052-022-10336-7
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    European Physical Journal C
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zhang Liang;Zhang Song;Ma Yu-Gang
  • 通讯作者:
    Ma Yu-Gang
Impact of nuclear structure on the background in the chiral magnetic effect in 96 44Ru + 96 44Ru and 96 40Zr + 96 40Zr collisions at √sNN = 7.7–200 GeV from a multiphase transport model
根据多相输运模型,核结构对 96 44Ru 96 44Ru 和 96 40Zr 96 40Zr 在 sNN = 7.7-200 GeV 碰撞中手性磁效应背景的影响
  • DOI:
    10.1103/physrevc.106.014906
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Fei Li;Yu-Gang Ma;Song Zhang;Guo-Liang Ma;Qiye Shou
  • 通讯作者:
    Qiye Shou
Ω-dibaryon production with hadron interaction potential from the lattice QCD in relativistic heavy-ion collisions
相对论性重离子碰撞中晶格 QCD 的强子相互作用势产生 β-二重子
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2020.135867
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Song Zhang;Yu-Gang Ma
  • 通讯作者:
    Yu-Gang Ma
System scan of the multiplicity correlation between forward and backward rapidities in relativistic heavy-ion collisions using a multi-phase transport model
使用多相传输模型对相对论性重离子碰撞中前向和后向速度之间的多重相关性进行系统扫描
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/ac3bc9
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chinese Physics. C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Yian;Wang Dongfang;Zhang Song;Ma Yugang
  • 通讯作者:
    Ma Yugang
System size dependence of baryon-strangeness correlation in relativistic heavy ion collisions from a multiphase transport model
多相输运模型相对论重离子碰撞中重子奇异相关性的系统尺寸依赖性
  • DOI:
    10.1103/physrevc.103.024901
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wang Dong-Fang;Zhang Song;Ma Yu-Gang
  • 通讯作者:
    Ma Yu-Gang

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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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  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张庆
高温高应变速率下H13钢的动态再结晶行为
  • DOI:
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    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张松;张琳;王汝传
  • 通讯作者:
    王汝传
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  • DOI:
    10.1016/j.coldregions.2021.103253
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Cold Regions Science and Technology
  • 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
高效连续化制备3,4- 二硝基吡唑工艺研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1005-9954.2022.04.010
  • 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特殊核结构所致碰撞初态的实验与理论研究
  • 批准号:
    12275054
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
相对论重离子碰撞中特殊核结构所致碰撞初态的实验与理论研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
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微流控体系下DNA-蛋白质相互作用的单分子检测技术研究
  • 批准号:
    21075021
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相似国自然基金

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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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