Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Mnoha-elektronové rozpadové procesy ve víceatomových systémech

Cíle projektu

Dvou-elektronové relaxační procesy vyvolané ionizujícím zářením, jako je Augerův efekt nebo meziatomární coulombický rozpad, hrají významnou roli v procesu radiačního poškození buněk. Relevantními mechanismy jsou například urychlení fotodisociace nebo produkce sekundárních reaktivních produktů. Nedávné experimenty ukazují, že překvapivě důležité mohou být i procesy vyšších řádů, které zahrnují tří-elektronové přechody, a to jak v molekulách, tak ve slabě vázaných klastrech. Tyto dosud málo prozkoumané mechanizmy tak mohou také zásadně ovlivňovat reakci látky na dopadající záření. Cílem navrhovaného projektu je jejich podrobné teoretické studium, zaměřené na vyhodnocení vlivu různých faktorů na jejich efektivitu. Výsledky umožní charakterizovat podmínky, za kterých rozpadové procesy vyšších řádů podstatně přispívají k relaxaci metastabilních stavů ve víceatomových systémech.

Klíčová slova

photoionizationautoionizationAuger effectinteratomic Coulombic decaydecay widthselectron correlationmany body perturbation theory

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    SGA0202200004

  • Hlavní účastníci

    Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    22-22658S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Multi-electron decay processes in polyatomic systems

  • Anotace anglicky

    Two-electron relaxation processes following inner-shell ionization of matter, such as the Auger effect or interatomic Coulombic decay, are known to play an important role in biological damage inflicted by radiation. Relevant mechanisms comprise acceleration of the photo-dissociation or production of reactive secondary particles. Recent experiments suggest that even higher-order relaxation processes involving multi-electron transitions might reach surprisingly high intensities, both in molecules and in weakly bound clusters. These hitherto little investigated mechanisms thus might also significantly affect the response of matter to radiation. We propose to conduct a thorough theoretical study of multi-electron decay processes, aimed at the evaluation of various factors that affect their efficiency. The results will enable us to characterize conditions under which these mechanisms contribute substantially to the relaxation processes of metastable states in polyatomic systems.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

  • OECD FORD - vedlejší obor

  • OECD FORD - další vedlejší obor

  • CEP - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    BE - Teoretická fyzika

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2022

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2024

  • Poslední stav řešení

  • Poslední uvolnění podpory

    12. 4. 2024

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP25-GA0-GA-R

  • Datum dodání záznamu

    12. 3. 2025

Finance

  • Celkové uznané náklady

    3 143 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    2 940 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    162 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

3 143 tis. Kč

Statní podpora

2 940 tis. Kč

93%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

OECD FORD

Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

Doba řešení

01. 01. 2022 - 31. 12. 2024