宇宙中95%以上的可见物质都处于等离子体状态,在恒星、超新星遗迹、星系、行星状星云、X射线双星和活动星系核等研究中都涉及到等离子体原子物理过程。随着X-ray天文望远镜的不断发展,最近十多年人们利用太空天文台的观测数据结合理论模型可以得到天体等离子体的密度、温度、元素丰度、电离平衡及电子速度分布等关键信息,从而能够深入理解天体的形成以及演化规律。电子-离子复合是等离子体环境中最重要的碰撞反应之一,精确的电子-离子复合速率系数是天体物理和聚变等离子体建模最基本的输入参数。双电子复合过程伴随的退激辐射往往可以作为诊断等离子体中电子温度、密度的有效探针。同时由于双电子复合是一个共振过程,共振峰结构中包含了离子的能级结构信息,通过精密的双电子复合速率系数的测量,可以解析出靶态离子激发态能级结构,进而开展如QED检验、同位素移动测量、超精细诱导跃迁寿命测量等一系列基础前沿研究。
重离子储存环结合电子冷却装置为开展高电荷态离子双电子复合精密谱学实验研究提供了绝佳的实验平台。基于重离子储存环开展的电子离子复合精密谱学实验具有极高的能量分辨,并且其电子-离子相对能量可大范围精密调制,是唯一能够精确测量低能碰撞复合截面关键数据的实验方法,尤其在相对碰撞能量较低的范围内,储存环双电子复合实验具有独一无二的优势。近几年,基于储存环DR 精密谱学研究发现,对于具有复杂结构的离子,过去的理论方法无法给出可信的DR 速率系数,很多计算结果甚至比实验低两个数量级。
近日,中国科学院近代物理研究所的科研人员联合中国科学技术大学、复旦大学、英国思克莱德大学等多家单位的科研人员基于兰州重离子加速器冷却储存环HIRFL-CSRm,开展了类碳钙离子40Ca14+和类纳氪离子86Kr25+的双电子复合精密谱学实验,获得了质心系碰撞能量为0-90 eV范围内的电子离子复合绝对速率系数,并将实验结果与最新的理论Flexible Atomic Code (FAC) 和AUTOSTRUCTURE计算的结果仔细对比,解析出每个共振结构的来源。同时还从双电子复合速率系数得到了可用于等离子体建模的等离子体速率系数,并与此前的理论数据作了对比研究。如图1所示,对于Ca14+离子,发现之前用于理论建模的光电离等离子体温度区间的速率系数计算结果比本次实验结果小两个数量级。如图2所示,对于Kr25+离子,发现电子关联在DR低能段具有重要的贡献,理论计算必须考虑混合能级的强耦合效应。本次实验获得的DR精密谱不仅能够用于研究高电荷态离子的能级结构从而检验各种原子物理结构计算的理论方法,也能够为天体和聚变等离子体诊断和建模提供高精度的基本输入参数。文章发表在国际知名杂志The Astrophysical Journal ( ApJ 905 (2020) 36) 和Physical Review A (Phys. Rev. A 102 (2020) 062823 )上。该工作得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金项目、中科院战略性先导科技专项B和中科院重点前沿项目、中科院青年创新促进会的支持。
APJ论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abc1e4
PRA论文链接:https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.102.062823
图1: 类碳Ca14+离子的双电子复合精密谱和等离子速率系数。(左图)为0-90 eV范围内复合速率系数谱,灰色阴影为实验测量结果,蓝色和红色实线分别为FAC和AUTOSTRUCTURE理论计算结果,竖线为理论计算各共振态结构。(右图)为等离子体速率系数,黑实线为实验结果,其他数据为此前的理论计算结果。
图2 :类钠Kr25+离子的双电子复合精密谱和等离子速率系数。(左图)为0-15 eV范围内复合速率系数谱,黑色实线为实验测量结果,红色虚线和蓝色点线分别为FAC和AUTOSTRUCTURE理论计算结果,蓝色阴影代表?n=1的跃迁贡献,竖线为理论计算各共振态结构。(右图)为等离子体速率系数,黑实线为实验结果,其他数据为理论计算结果。
责任编辑:脱畅
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
近代物理所在高电荷态离子双电子复合精密谱研究中获新进展
本站小编 Free考研考试/2021-12-25
相关话题/电子 实验 计算 结构 测量
近代物理所团队研制的世界首台深地实验强流离子源系统成功出束
近代物理所团队研制的世界上首台深地实验强流离子源系统在锦屏深地实验室完成安装并成功出束。该离子源系统与中国原子能科学研究院的加速器平台相结合,将为我国核天体物理研究创造良好的实验条件。 恒星内部发生的核反应在宇宙大爆炸之后的元素合成进程中起着极为重要的作用。这些反应在天体物理能区的截面极小,而地面 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25遗传发育所高彩霞研究组发表文章详细介绍碱基编辑工具全基因组水平特异性检测的实验流程与分析方法
基于CRISPR系统开发出的一系列基因组编辑系统,如碱基编辑系统,引导编辑系统等极大地丰富了基础研究、基因治疗、动植物育种改良的遗传学工具箱。然而其脱靶效应对其进一步的推广和应用造成了限制。如何准确、灵敏、无偏地在体内评价基因组编辑工具对生物基因组的影响一直是基因组编辑领域的重要科学问题。通过捕获基 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25西北高原生物研究所藏药研究重点实验室在基于GABAAR介导的天然活性化合物筛选及分子药理学研究方面取得阶段进展
焦虑、癫痫/惊厥、酒精中毒/依赖等疾病的发病机理仍不明确,但大多数****的观点认为GABAAR(γ-氨基丁酸A型受体)在其中起着重要作用。GABAAR是中枢神经系统内最重要的抑制性神经递质GABA的离子型受体,而且是一类配体门控型离子通道,被认为是很多临床神经或精神药物的作用靶点,在单个GABAA ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25化学科学学院张凤娇课题组与合作者在有机电子器件研究中取得新进展
有机半导体(OSC)分子靠弱相互作用堆积,显示出丰富的光电性质。通过施加外电场或化学掺杂可以很大程度上调控其电学性质,促使该类材料在有机电子学中的应用探索取得了蓬勃发展。分子堆积取向是决定聚合半导体电荷传输性能的重要因素,是有机电子学研究的重要方向之一。溶液加工可以实现低成本大面的薄膜制备,但在共轭 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25精密测量院在一维自旋-电荷分离现象研究中获得重要进展
国科大博士生导师、精密测量院研究员管习文,博士研究生何丰,博士生导师、精密测量院研究员姜玉铸,北京计算科学研究中心林海青院士及美国莱斯大学教授RandyHulet和浦晗合作,通过量子可积系统理论,得到一维超冷费米气体独特的分数化准粒子和自旋-电荷分离现象的精确结果,并给出实验验证这些新奇的一维多体物 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25盐湖镁基超分子结构层状功能材料(LDHs)工程化关键技术研发取得新进展
9月28日,青海省科学技术厅组织专家对中国科学院青海盐湖研究所承担的科技成果转化专项“盐湖镁资源高效高值利用——镁基超分子结构层状功能材料(LDHs)工程化关键技术应用与示范”项目进行了验收。 专家组认为,项目针对察尔汗盐湖铁路以东提钾后老卤中镁资源赋存和环境特点,通过盐田精控工艺成核-晶化隔离、 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25徐华强课题组与合作团队首次解析de novo DNA甲基转移酶和天然底物核小体的高分辨率结构
中科院上海药物研究所徐华强课题组与美国温安洛研究所PeterJones课题组、KarstenMelcher课题组于北京时间2020年9月23日在国际顶级期刊《NATURE》在线发表了题为“Structureofnucleosome-boundDNAmethyltransferasesDNMT3Aan ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室研究发现黄绿蜜环菌的挥发性有机化合物调节拟南芥的植物生长和代谢
土壤微生物产生的挥发性有机化合物(VOCs)可调控植物的生长发育。黄绿蜜环菌是一种食用菌,有利于青藏高原高山草甸植物的生长。为阐明黄绿蜜环菌VOCs介导植物生长发育的生理和分子机制,中科院西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室与山西农业大学、青海师范大学等单位进行合作,开展了黄绿蜜环菌挥发 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25乔从丰课题组在量子精度测量的最优策略研究中取得重要进展
测量的不确定性是量子理论的基本特性,构成了获取高精度信息的一个终极约束。纠缠及其蕴含的非定域性是量子理论的另一类特有属性。在理论上,已有的研究表明纠缠可以帮助人们实现突破传统量子极限的精度测量。但是实际中如何利用其纠缠伙伴的测量结果来降低自身可观测量的不确定性一直没有普适的最优测量策略和方案。 最 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室研究发现黄绿蜜环菌调节高寒草甸植物的生长并影响土壤代谢产物的积累
青藏高原高寒草甸在亚洲乃至整个地球环境中都扮演着重要的角色,高寒草甸作为青藏高原最主要的植被类型,其生态过程为全球环境提供了多种生态维持功能,如在水土保持和植物多样性维持方面发挥作用,以及在全球碳循环中扮演“碳汇”的角色。然而,高寒草甸的高海拔、低温和缺氧条件使得这些生态系统容易受到过度放牧和气候变 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25