中文名 | 气溶胶表面化学反应的理论模拟研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 高毅勤 | 依托单位 | 北京大学 |
界面反应在诸多与化学、生命科学、环境科学相关的过程中至关重要,其研究一直备受关注,特别是在当前大面积长时间的雾霾天气严重危害人类健康和社会发展的情况下,气溶胶表面的化学反应机理越来越引起人们的重视。本研究项目首先通过结合温度积分增强抽样方法和量子化学计算方法,发展出适用于研究表面化学反应的高效分子模拟方法,在此基础上重点研究两类重要的气-液界面的化学反应的机理:醛类化合物的氧化反应和氨基酸的缩合反应。最后,我们也重点对与雾霾等现实污染问题紧密相关的气溶胶在炭黑表面的反应与聚集进行探索性研究。
序号 |
标题 |
类型 |
作者 |
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1 |
Role of Conformational Fluctuations of Protein toward Methylation in DNA by Cytosine-5-methyltransferase |
期刊论文 |
Mondal Manas(#); Yang Ying; Yang Lijiang; Yang Weitao; Gao Yi Qin(*) |
2 |
Unnatural cytosine bases recognized as thymines by DNA polymerases via the formation of the Watson-Crick geometry |
期刊论文 |
Hu Zeng(#); Manas Mondal(#); Ruyi Song(#); Jun Zhang; Bo Xia; Menghao Liu; Chenxu Zhu; Bo He; Yi Qin Gao(*); Chengqi Yi(*) |
3 |
Molecular dynamics simulation, ab initio calculation, and size-selected anion photoelectron spectroscopy study of initial hydration processes of calcium chloride |
期刊论文 |
He, Zhili(#); Feng, Gang; Yang, Bin; Yang, Lijiang; Liu, Cheng Wen; Xu, Hong Guang; Xu, Xi Ling; Zheng, Wei Jun(*); Gao, Yi Qin(*) |
4 |
Structure of water confined between two parallel graphene plates |
期刊论文 |
Cai, Xiaoxia(#); Xie, Wen Jun; Yang, Ying; Long, Zhuoran; Zhang, Jun; Qiao, Zhuoran; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin(*) |
5 |
Microscopic Insight into the Protein Denaturation Action of Urea and Its Methyl Derivatives |
期刊论文 |
Ding, Bei(#); Yang, Lijiang; Mukherjee, Debopreeti; Chen, Jianxin; Gao, Yiqin(*); Gai, Feng(*) |
6 |
Structural properties and influence of solvent on the stability of telomeric four-stranded i-motif DNA |
期刊论文 |
Mondal, Manas(#); Bhattacharyya, Dhananjay; Gao, Yi Qin(*) |
7 |
Emergence of Solvent-Separated Na -Cl- Ion Pair in Salt Water: Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations. |
期刊论文 |
Hou, Gao-Lei(#); Liu, Cheng-Wen; Li, Ren-Zhong; Xu, Hong-Guang; Gao, Yi Qin(*); Zheng, Wei-Jun(*) |
8 |
From 1D sequence to 3D chromatin dynamics and cellular functions: a phase separation perspective |
期刊论文 |
Liu Sirui(#); Zhang Ling; Quan Hui; Tian Hao; Meng Luming; Yang Lijiang; Feng Huajie; Gao Yi Qin(*) |
9 |
DNA Methylation Landscape Reflects the Spatial Organization of Chromatin in Different Cells |
期刊论文 |
Zhang Ling(#); Xie Wen Jun; Liu Sirui; Meng Luming; Gu Chan; Gao Yi Qin(*) |
10 |
Single Mutations Reshape the Structural Correlation Network of the DMXAA-Human STING Complex |
期刊论文 |
Che Xing(#); Du Xiao Xia; Cai Xiaoxia; Zhang Jun; Xie Wen Jun; Long Zhuoran; Ye Zhao Yang; Zhang Heng; Yang Lijiang; Su Xiao Dong(*); Gao Yi Qin(*) |
11 |
Ice Nucleation of Confined Monolayer Water Conforms to Classical Nucleation Theory |
期刊论文 |
Qiao, Zhuoran(#); Zhao, Yuheng; Gao, Yi Qin(*) |
12 |
基于卤键的谢尔宾斯基三角分形自组装的模拟研究(英文) |
期刊论文 |
张珍(#); 谢文俊; 杨奕; 孙耿; 高毅勤(*) |
13 |
Molecular Dynamic Simulations of the Effects of Trimethylamine-N-oxide/Urea Mixture on the Hydration of Single-Walled Carbon Nanotube Interiors |
期刊论文 |
Yang Li-Jiang(#); Gao Yi-Qin(*) |
14 |
Rich Dynamics Underlying Solution Reactions Revealed by Sampling and Data Mining of Reactive Trajectories |
期刊论文 |
Zhang Jun(#); Zhang Zhen; Yang Yi Isaac; Liu Sirui; Yang Lijiang(*); Gao Yi Qin(*) |
15 |
CDNs-STING Interaction Mechanism Investigations and Instructions on Design of CDN-Derivatives |
期刊论文 |
Che Xing(#); Zhang Jun; Quan Hui; Yang Lijiang(*); Gao Yi Qin(*) |
16 |
Structural Modeling of Chromatin Integrates Genome Features and Reveals Chromosome Folding Principle |
期刊论文 |
Wen Jun Xie(#); Luming Meng; Sirui Liu; Ling Zhang; Xiaoxia Cai; Yi Qin Gao(*) |
17 |
The effect of hydration number on the interfacial transport of sodium ions |
期刊论文 |
Peng Jinbo(#); Cao Duanyun; He Zhili; Guo Jing; Hapala Prokop; Ma Runze; Cheng Bowei; Chen Ji; Xie Wen Jun; Li Xin Zheng; Jelinek Pavel; Xu Li Mei(*); Gao Yi Qin(*); Wang En Ge(*); Jiang Ying(*) |
18 |
Dynamic Electric Field Complicates Chemical Reactions in Solutions |
期刊论文 |
Lei, Yao Kun(#); Zhang, Jun; Zhang, Zhen; Gao, Yi Qin(*) |
19 |
Tautomerization-dependent recognition and excision of oxidation damage in base-excision DNA repair |
期刊论文 |
Zhu, Chenxu(#); Lu, Lining; Zhang, Jun; Yue, Zongwei; Song, Jinghui; Zong, Shuai; Liu, Menghao; Stovicek, Olivia; Gao, Yi Qin(*); Yi, Chengqi(*) |
20 |
Interlayer hopping dynamics of bilayer water confined between graphene sheets |
期刊论文 |
Qiao, Zhuoran(#); Xie, Wen Jun; Cai, Xiaoxia; Gao, Yi Qin(*) |
21 |
Deep Representation Learning for Complex Free-Energy Landscapes |
期刊论文 |
Zhang, Jun(#); Lei, Yao Kun; Che, Xing; Zhang, Zhen; Yang, Yi Isaac(*); Gao, Yi Qin(*) |
22 |
Structural Flexibility and Conformation Features of Cyclic Dinucleotides in Aqueous Solutions. |
期刊论文 |
Che, Xing(#); Zhang, Jun; Zhu, Yanyu; Yang, Lijiang; Quan, Hui; Gao, Yi Qin(*) |
23 |
Hydration of potassium iodide dimer studied by photoelectron spectroscopy and ab initio calculations |
期刊论文 |
Li, Ren-Zhong(#); Zeng, Zhen; Hou, Gao-Lei; Xu, Hong-Guang; Zhao, Xiang(*); Gao, Yi Qin(*); Zheng, Wei-Jun(*) |
24 |
Enhanced sampling in molecular dynamics |
期刊论文 |
Yang, Yi Isaac(#); Shao, Qiang; Zhang, Jun; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin(*) |
所谓溶胶就是胶体溶液,是由分散质的细小粒子分散在介质中形成的分散物系。溶胶的分类由分散介质来决定(也就是溶液中的溶剂),如果是气态介质,就是气溶胶;液态介质,就是液溶胶;固态介质,就是固溶胶;大部分溶...
1;气溶胶(aerosol)由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,又称气体分散体系。其分散相为固体或液体小质点,其大小为0.001~100微米,分散介质为气体。天空中的云、雾、尘...
回答后没有得分,太郁闷了,不过还要告诉你,江西新余做气溶胶的最多
应用CFD方法模拟室内气溶胶的传输与沉积——本文对采用基于CFD模型的气溶胶传输与沉降的研究进行了综述,详细介绍了适用于室内气溶胶传输与沉积模拟的数值方法,对比了采用欧拉法以及拉格朗日法的数学模型以及各学者对其进行的假设与修正。同时,给出了各个研究...
建筑物表面风压分布随侧风面长度变化的数值模拟研究*李义科武文斐符永正(包头钢铁学院014010)(武汉冶金科技大学建筑工程学院435007)1序言高层建筑外表面上的风压大小及分布,对于结构风荷载及采暖设计中的冷风渗透量的计算,是不可缺少的资料。国内外...
在超重力技术所营造的超重力环境下,相间会具有较大的相间浮力因子和较高的相间滑移速率。因此,超重力环境下,电化学反应过程中产生的气泡的形核半径变小,气泡所受到的浮力增大,气泡与电解液以及固相电极间的相间滑移速率也增大,这样以来可促使气泡从电极表面脱离或从电解液中溢出,防止电极活性面积减小和电极表面电流分布不均,同时电极表面更新速度加快,可防止超电势的产生以及溶液欧姆压降和槽电压升高,避免电极表面吸附的气泡与电极主反应产生竞争,从而达到提高电化学反应效率和降低能耗的目的。
气溶胶化学又称大气气溶胶化学或大气颗粒物化学,是大气化学的重要分支。研究大气中气溶胶(颗粒物)的来源、形成、分布、运输、消除过程中的物理化学行为,化学组成的变化,存在状态的特性、粒度谱的演变及其与大气现象的关系等。许多大气污染现象都直接或间接与气溶胶(颗粒物)的物理化学特性和行为有关。在污染大气中通过复杂的物理过程和化学反应会产生气溶胶,如光化学烟雾反应产物可生成硫酸盐、硝酸盐气溶胶;二氧化硫爱气溶胶表面可被催化氧化(因表面含有铁或锰等过渡金属)而产生硫酸盐,或发生气相氧化生成硫酸盐气溶胶(颗粒物,二次污染物)。后者可能远距离迁移,在几百公里上空沉降(干沉降)或被雨水冲刷(湿沉降)抵达地面,从而造成土壤、水体的酸化,影响植物、水生生物的生长,美国东北部、五大湖地区的酸雨危害,就是由硫酸盐气溶胶造成的。我国的燃料结构以煤为主,燃煤产生的二氧化硫和烟尘,已成为大气污染的普遍问题,二氧化硫转化为硫酸盐和烟尘颗粒物中有毒有害物质的传播、转化,都会造成环境与生态的危害。
通常指含有病毒或细菌等病原体的气溶胶。 微生物气溶胶按其形成组分可分为病毒气溶胶、细菌气溶胶和真菌气溶胶。
生物性气溶胶具有以下特点:①气溶胶中病毒、细菌的浓度较雾化前母液的浓度高。②气溶胶中病毒、细菌的死亡速度通常有2个阶段,气溶胶形成最初几秒钟内死亡较快,约有半个数量级的微生物遭到灭活。此后的死亡速度较慢并受微生物种类、性质和气象条件(相对湿度、日照、温度等)影响。③生物性气溶胶可因风向、风速而飘离其原发地区。细菌性气溶胶可扩散至下风向1km处仍保持其生物活性;肠道病毒在下风50m处也可检出。
微生物气溶胶是一种特殊的气溶胶,是由悬浮于空气中的微生物所形成的胶体体系,包括病毒、细菌、真菌以及它们的副产物。病毒是最小的微生物,直径在0.02-0.3μm,虽然只能在寄主细胞内繁殖,但在没有寄主细胞的条件下仍可附着在如呼吸道分泌物等液滴上形成病毒气溶胶而通过空气传播,能导致传染病的发生,如流感、腮腺炎、麻疹等;细菌气溶胶通常是单独存在或由其他粒子所携带,病原性细菌易对人体健康造成危害;真菌气溶胶常在潮湿的环境中发生,室内环境中的霉菌等易导致哮喘、过敏性鼻炎等。 微生物气溶胶可如细颗粒物一样,进入人体呼吸系统,在呼吸道甚至肺部中阻留或沉降,其生物活性又使得微生物气溶胶较普通气溶胶对人类威胁更大。
2020年2月8日,上海市政府举行疫情防控新闻发布会。在发布会上,卫生防疫专家表示,新型冠状病毒感染的肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。气溶胶传播是指飞沫混合在空气中,形成气溶胶,吸入后导致感染。
不过,在国家卫健委公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》中,对病毒传播途径有这样的表述——“气溶胶和消化道等传播途径尚待明确”。
另据国家卫健委网站2020年2月8日发布疫情问答,中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示,目前尚没有证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。新冠肺炎目前还是主要通过飞沫传播和接触传播的疾病,在某些特殊的条件下才可能发生气溶胶传播,例如进行临床气管插管等专业医疗操作时。如果是在常规临床护理、一般的工作生活条件下,采取正确佩戴口罩的飞沫传播防护措施,是足以满足保护普通公众,而不被感染的。
冯录召建议:
大家咳嗽打喷嚏的时候用纸巾、手绢或者用手肘遮住口鼻,尽量扭身躲开别人,这样能够防止飞沫喷溅到更远的距离;
跟其他人保持一米的安全距离;
在通风环境中,空气中一般不会有新冠病毒,但仍应每天至少两次开窗通风,这是降低感染风险的有效措施;
在防护措施一般的工作和生活条件下,正确佩戴口罩防护飞沫,足以保护普通公众不被传染,大家不必恐慌。
2020年2月18日,国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》,传播途径将“经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径”改为“经呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径。”,并增加“在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。”
在四川省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会(第三场)上,四川大学华西公共卫生学院教授、成都预防医学会会长张建新称,即便是气溶胶传播,它和飞沫传播、接触传播的预防措施基本相同,隔离,还要戴口罩、洗手、通风,手段是一样的。所以大家还是要按照国家和各级政府及卫生部门提出的措施,很好地落实下去,做到每个人都为自己的健康负责,做好所有的防护措施,也能够有效的预防。 2100433B