深入研究量子味动力学(QFD)和对称破缺机制以及QCD低能动力学和夸克禁闭机制。应用QCD导出的重夸克有效场论(HQEFT),对有关重要的强子跃迁矩阵元作更系统和精确的计算。发展和建立手征动力学有效场论(CDEFT)来描述QCD的低能动力学, 更好地处理非微扰QCD。解决与味物理有关的一些重要难题及探索它暗示的新物理。进一步探讨和研究CP破坏的各种不同类型的源和机制以及它们的唯象学。初步建立起计算中微子振荡和物质效应所需数值模拟的平台。这些研究方向一直是粒子物理的重大前沿领域。对了解物质的基本运动规律和微观结构有着重要的意义。国际上也巳建立和将筹建十多台大型实验装置来研究与之有关的基本问题。此项目将瞄准国际上在味物理方面的重要实验进展,及时研究实验上观察到的新现象。
紧密结合重介子工厂的实验结果,对B-和D-介子物理唯象进行了详细分析和研究,发现新的实验数据可以自洽地确定模型中CP破坏位相角,并暗示超出标准模型的新物理和新的CP破坏源的存在,对了解重味强子的结构和性质和探测新物理的存在有重要学术意义。从量子色动力学出发,对大分量QCD有效场论和QCD 重味夸克有效场论的理论框架进行了系统分析和研究,发展和完善处理重味介子强相互作用尤其是非微扰效应的有效量子场理论方法,对有关重要的强子跃迁矩阵元作更系统和精确的计算。在CP对称性自发破缺的双Higgs二重态模型中计算B?PV、VV的所有衰变道的衰变分支比和直接CP破坏, 结果发现,在一些衰变道中,新物理对CP破坏的影响比较大,可以作为在将来的B工厂和LHCb上寻找新物理信号的依据。构造能描述手征对称破缺的具有全息对偶并包括引力背景效应的AdS/QCD模型,研究夸克凝聚的手征动力学破缺和夸克禁闭,更好地处理非微扰QCD。结合中微子最新实验结果和我国大亚湾中微子实验,给出与实验相自洽的中微子混合矩阵,对混合角θ13的大小给出定量的预言。这些研究对了解物质的基本运动规律和微观结构有着重要的意义。