Thermal emission from surface of neutron stars should be a messenger from neutron star surface and interior. The property of emission can be determined by the competition between cooling and heating in the core and crust of neutron stars. This project focus on the case for chemical departures triggered by accreting matter. We study the possible heating mechanism in the interior of accreting neutron stars and thermal evolution of quiescent bursts. We also investigate the thermonuclear burst model and the thermal structure of neutron stars. Contrast to tobserved data, we will improve the standard cooling model and explain the related phenomena.
中子星表面热辐射直接反映中子星内部或表面物理,其内核和外壳的冷却机制和加热机制决定了热辐射性质。本项目针对吸积诱发内核和外壳的化学偏离,研究吸积中子星内部可能的加热机制及I型X射线暴和超暴宁静期热演化,探讨热核暴模型及中子星内部热结构。比较观测数据,限制中子星热演化模型,解释相关天文现象。
中子星热辐射是研究中子星内部和外壳重要的探针,暂现中子星现象可激发中子星内部新物理过程,提供中子星热源以及影响中子星的其他演化行为。通过调研暂现中子星如x射线暴、glitching脉冲星、间歇脉冲星和FRB等观测和理论进展,研究吸积诱导的中子星偏离URCA反应,计算了中子星壳层偏离URCA中微子反应率,中子星星内核的Flores-Tulián and Reisenegger (FR) 关系被证明适用于壳层。研究回落和暗物质吸积行为对中子星热演化的影响,URCA反应与磁场联合演化解决超亮超新星的可能的物理起源,结合FRB200428、SGR J1935+2154和GW170817源,探讨了中子星glitch可能的机制以及限制退禁闭物质存在的参数空间。项目支持了3个硕士研究生和2个博士研究生培养,发表论文11篇。
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数据更新时间:2023-05-31
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