氧化物纳米涂层的热稳定性及其与贵金属界面特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51572148
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

This project proposes to investigate the deposition of some metal oxides (e.g., TiO2, ZnO, HfO2, Al2O3, etc.) nano coatings on nanostructures of noble metals (Ag, Au, etc.), which cover fully the nanostructures of noble metals, to improve the thermal stability in morphology of the metallic nanostructures, to improve their adsorption ability of specific molecules, and to create the ability to remove those molecules and other adsorptions by photocatalytic reduction. .The ideas of this study are: (1) by a thorough study on the coating materials and coating processing to find a way to coat the nanostructures of noble metals with ultra thin metal oxides layers completely, to improve the thermal stability of the metallic nanostructures in morphology, as the thermal stability of the metal oxides in morphology is much better at nanometer scale; (2) by coating completely the metallic nanostructures with metal oxides layers to improve the adsorption ability of specific molecules such as PCBs, or proteins, to enhance the Raman signal intensity of these molecules; (3) by using the photocatalytic activity of the metal oxides nano coatings to remove the adsorptions on the surface of the nano systems, to keep the surface of the metallic nanostructures clean for reuse. Another point of this study is the interface between the metallic nanostructures and the nano coatings of metal oxides, which may influence greatly the surface-enhanced Raman scattering ability of the system. .By carefully selecting the coating materials, a thorough study on the thermal stability of these coatings, and the interfacial reaction behavior of the coatings with the metallic nanostructures, it could be possible to produce surface-enhanced Raman scattering substrates with high sensitivity and high stability, which can be reused. This study could also deliver new knowledges and understandings on the thermal stability of metal oxides at nanometer scale, and on the interface properties between metal oxides and metals at such a tiny scale.
本项目拟开展特定氧化物纳米涂层的制备、热稳定性、以及涂层与贵金属纳米结构间的界面特性研究。目的在于利用氧化物纳米涂层较好的热稳定性(形貌、性能、结构等),实现对贵金属纳米结构的表面和形貌保护,提高贵金属纳米结构表面增强拉曼散射性能的时间稳定性;利用氧化物涂层特有的一些性质,如:对特定分子的高吸附特性、催化降解特性等,提高贵金属纳米结构对特定分子的吸附能力,增强其表面增强拉曼散射性能,以及利用涂层的催化降解作用去除吸附的检测分子和污染物,实现对贵金属纳米结构的可重复利用。本项目需要开展对氧化物涂层体系、制备技术和性能热稳定性的系统研究,并需要深入研究纳米尺度下氧化物涂层与贵金属纳米结构之间的界面特性,并发展相应的界面控制技术,实现对其界面状态的调控。本项目研究有助于理解纳米材料热稳定性的尺度效应以及氧化物/贵金属的界面效应,并有助于发展出可实用化的表面增强拉曼散射基片。

结项摘要

本项目主要针对贵金属纳米结构稳定性差,难以作为表面增强拉曼散射基片实际使用的问题,提出开展特定氧化物纳米涂层的制备、热稳定性、以及涂层与贵金属纳米结构间的界面特性研究,利用氧化物纳米涂层较好的热稳定性实现对贵金属纳米结构的表面和形貌保护,提高贵金属纳米结构表面增强拉曼散射性能的稳定性,同时为发展高性能表面增强拉曼散射基片的设计方法,并发展基于表面增强拉曼散射的痕量分析技术方法。本项目研究利用原子层沉积技术制备出了纳米厚度的氧化铝、氧化钛、氧化铪涂层,并实现了对银纳米棒的完整包覆,大大提高了复合结构的热稳定性、化学稳定性、存放稳定性等。通过原子层沉积工艺的调整,实现了对氧化物纳米涂层中针孔率的控制,研究获得了针孔率同复合纳米结构热稳定性之间的关联性,并利用具有针孔的氧化物纳米涂层包覆银纳米棒的复合结构实现了对不同性质分子表面增强拉曼测量。研究了Au纳米棒长程有序排布对于其多极子共振模式的影响规律,并利用该耦合作用进一步提高了拉曼检测敏感度。提出了基于主成分分析的“杠杆法则”和“三角形法则”,并利用对分子吸附动力学差异的校正,实现了对二元和三元体系中痕量待测分子的成分分析,并将此方法成功拓展到多元体系。这些工作,为高性能实用型表面增强拉曼散射几篇的设计和制备,以及基于表面增强拉曼散射的定性和定量分析打下了基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Ag Nanorods Coated with Ultrathin TiO2 Shells as Stable and Recyclable SERS Substrates
涂有超薄 TiO2 壳的银纳米棒作为稳定且可回收的 SERS 基底
  • DOI:
    10.1038/srep15442
  • 发表时间:
    2015-10-21
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ma, Lingwei;Huang, Yu;Zhang, Zhengjun
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhengjun
Slanted Ag-Al alloy nanorods arrays for highly active and stable surface-enhanced Raman scattering substrates
用于高活性和稳定表面增强拉曼散射基底的倾斜银铝合金纳米棒阵列
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/ab0442
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Liu Yuehua;Ma Lingwei;Zou Sumeng;Zhao Fengtong;Wang Yanfeng;Ling Yunhan;Zhang Zhengjun
  • 通讯作者:
    Zhang Zhengjun
Gradual plasmon evolution and huge infrared near-field enhancement of metallic bridged nanoparticle dimers
金属桥纳米颗粒二聚体的渐进等离子体演化和巨大红外近场增强
  • DOI:
    10.1039/c5cp07185b
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Huang Yu;Ma Lingwei;Hou Mengjing;Xie Zheng;Zhang Zhengjun
  • 通讯作者:
    Zhang Zhengjun
Effects of Ti transition layers and thermal annealing on the adhesive property of Ag nanorods-based SERS sensors
Ti过渡层和热退火对Ag纳米棒基SERS传感器粘附性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2019.01.129
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ma Lingwei;Zhang Zhengjun;Li Xiaogang
  • 通讯作者:
    Li Xiaogang
Ag Nanorods-Oxide Hybrid Array Substrates: Synthesis, Characterization, and Applications in Surface-Enhanced Raman Scattering.
银纳米棒-氧化物混合阵列基底:合成、表征及其在表面增强拉曼散射中的应用
  • DOI:
    10.3390/s17081895
  • 发表时间:
    2017-08-17
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ma L;Li J;Zou S;Zhang Z
  • 通讯作者:
    Zhang Z

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各向同性石墨结构与工艺条件的关系
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  • 通讯作者:
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    张政军
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    深圳大学学报(理工版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张政军;马天;余晓毅;李正操;苗伟
  • 通讯作者:
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未掺杂ZnO中的点缺陷诱导磁性及其调控方法研究
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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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