贵金属基一维纳米结构用于多氯联苯痕量检测的基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50931002
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    200.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目针对环境中多氯联苯的痕量检测问题,开展贵金属基一维纳米结构的规格化制备以及与多氯联苯相互作用的研究,探索将表面增强拉曼(SERS)效应用于多氯联苯痕量、快速检测的原理和基本方法。主要内容包括:对多氯联苯进行拉曼光谱分析,研究多氯取代对联苯拉曼光谱的影响,寻找多氯联苯的谱学指纹特征;发展贵金属基一维纳米结构及阵列的规格化制备技术,实现对其形貌、成分等的调控;研究这些纳米结构与多氯联苯的相互作用,主要是对其指纹特征的影响和对信号的增强效果等,建立利用SERS效应进行检测的理论基础;探索提高这些纳米结构SERS效应的途径和对测试结果定量化的方法,满足痕量、快速检测需要。本项目将为建立基于SERS效应对多氯联苯进行快速、痕量检测的方法打下理论和技术基础,并为其他持久性有机毒物痕量检测研究提供参考。本项目研究将在一定程度上促进金属材料与环境学科的交叉,以及新型金属功能材料的研究。

结项摘要

我们(1)开展了代表性多氯联苯分子的拉曼光谱实验测量分析以及相应的理论计算,通过对比实验测量结果和理论计算结果,寻找出一些代表性多氯联苯分子的指纹特征,建立了部分代表性多氯联苯的拉曼光谱数据库-可以用来作为判定性定性分析的依据;(2)开展了Au、Ag等贵金属基于真空电子束沉积方法中的“倾斜沉积”条件下的纳米结构生长动力学和热力学研究,获得了沉积速率、样品台运动方式及旋转速率、沉积温度等各种参数对获得的一位纳米结构的形貌等的影响规律,建立了制备各种不同形貌的一维纳米结构的技术方法;(3)对半球模型进行了改进,利用改进后的半球模型可以实现对不同工艺条件下的一维纳米结构形貌的预言,或者针对特定形貌的一维纳米结构,计算确定获得该形貌的工艺参数条件;(4)系统研究了一维纳米结构的形貌、排布方式等等对其表面增强拉曼效应的影响规律,获得了进一步提高这些纳米结构的表面增强拉曼效应的方法;(5)发展出利用贵金属基一维纳米结构的表面增强拉曼效应对多氯联苯进行检测的技术方法,并利用该技术方法实现了对实际污染土壤样品等中得多氯联苯得痕量、快速检测;(6)利用统计学中的主成分分析方法,建立了基于表面增强拉曼效应的多氯联苯异构体的快速、便捷的定性判定方法,并初步构建了基于表面增强拉曼光谱的物相定量分析方法。.上述研究成果申请国家发明专利11项,其中授权4项;在Applied Physics Letters、Nano Research、Chemical Communications等刊物上发表SCI学术论文45篇,撰写英文专著章节3部、应邀在重要国际学会会议上做大会主旨报告2次、大会和分会邀请报告等9次,培养博士后3名,博士研究生8名。

项目成果

期刊论文数量(44)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Photoluminescence origins of the porous silicon nanowire arrays
多孔硅纳米线阵列的光致发光起源
  • DOI:
    10.1063/1.3645049
  • 发表时间:
    2011-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Lin, L. H.;Sun, X. Z.;Zhang, Z. J.
  • 通讯作者:
    Zhang, Z. J.
Ge-doped hematite nanosheets with tunable doping level, structure and improved photoelectrochemical performance
具有可调掺杂水平、结构和改进光电化学性能的掺Ge赤铁矿纳米片
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2012.10.007
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Liu, Jun;Liang, Changhao;Zhang, Lide
  • 通讯作者:
    Zhang, Lide
Optical Properties and Surface Enhanced Raman Scattering of L-Shaped Silver Nanorod Arrays
L型银纳米棒阵列的光学性质和表面增强拉曼散射
  • DOI:
    10.1021/jp204389v
  • 发表时间:
    2011-07
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhou, Qin;He, Yuping;Abell, Justin;Zhang, Zhengjun;Zhao, Yiping
  • 通讯作者:
    Zhao, Yiping
Photocatalytic degradation of organic pollutants with Ag decorated free-standing TiO2 nanotube arrays and interface electrochemical response
Ag修饰自支撑TiO2纳米管阵列光催化降解有机污染物及界面电化学响应
  • DOI:
    10.1039/c0jm02404j
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    He, Xingliang;Cai, Yunyu;Liang, Changhao
  • 通讯作者:
    Liang, Changhao
Tuning the optical bandgap of TiO2-TiN composite films as photocatalyst in the visible light
调节 TiO2-TiN 复合薄膜作为可见光光催化剂的光学带隙
  • DOI:
    10.1063/1.4812702
  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Xie, Zheng;Liu, Xiangxuan;Liu, Xiangxuan;Zhan, Peng;Zhan, Peng;Wang, Weipeng;Wang, Weipeng;Zhang, Zhengjun;Zhang, Zhengjun
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhengjun

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其他文献

各向同性石墨结构与工艺条件的关系
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    5.7
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  • 通讯作者:
    康飞宇
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    马菱薇;周钦;张政军
  • 通讯作者:
    张政军

其他文献

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张政军的其他基金

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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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