F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的设计合成及其磁制冷性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21901002
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0102.配位化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

High-nuclearity lanthanide-containing clusters are a kind of low-temperature molecular-based magnetic refrigeration materials with high magnetocaloric effects. It is one of the urgent problems to be solved that how to increase the magnetocaloric effect of molecular magnetic refrigeration materials under low temperature and low field conditions. The project intends to use anion template method and step by step assembly method by metal cluster as the precursor to synthesize high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters. Through studying the structure of high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters and the influence of the synthetic conditions (containing templates, solvent, pH etc) on structures, the rule of forming clusters will be explored. The formation process and mechanism of high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters are studied by using high-resolution mass spectrometry in order to provide theoretical guidance for designing and synthesizing high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters. The cryogenic magnetocaloric effect of high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters is studied and the magneto-structure relationship is established by F-bridged groups to regulate the magnetic interaction between metal ions. It provides the experimental basis for designing and synthesizing high-nuclearity F-bridged lanthanide-Mn(II) clusters with high magnetic entropy under low temperature and low field (<2T).
高核稀土基簇合物是一类具有高磁热效应的低温分子基磁制冷材料。如何增大分子磁制冷材料在低温低场下的磁热效应,是目前亟待解决的问题之一。本项目拟利用阴离子模板法和以簇合物为前驱体的分步组装合成F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物,通过研究F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的晶体结构,考察合成条件(模板剂、溶剂、pH值等)对结构的影响,探索F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的成簇规律;利用高分辨质谱研究F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的形成过程,探讨F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的形成机理,为有目的设计合成F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物提供理论指导;通过F桥基团调控金属离子间的磁相互作用,研究F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的低温磁热效应,探讨磁构关系,为设计合成低温低场(<2T)下具有高磁熵的高核稀土-Mn(II)基簇合物材料提供实验依据。

结项摘要

基于磁热效应的分子基磁制冷材料是最具有前途特色的材料之一,主要是由于它们具有环境友好、高效、无污染等方面的优势,并且在低温区具有取代昂贵的He-3的潜在应用前景。迄今为止的研究已经发现具有大的磁热效应的分子磁性材料需要具有大的自旋基态、小的磁各向异性、高的磁密度、低能量激发自旋态和顺磁或弱的磁相互作用。在极低温区,由于金属团簇的长程有序和弱的分子间相互作用有效的避免了磁熵的降低,使得金属团簇相比于合金和磁性纳米材料表现出更大的磁热效应。.在该研究背景下,针对磁热效应的影响因素,我们展开了以F基桥连的高核稀土-Mn(II)基簇合物的设计合成及其磁制冷性能为主题的研究。主要成果与创新点如下:首先,我们选择具有各向同性的Gd3+和Cr3+离子作为金属研究对象,得到了系列Gd-Cr簇合物和簇基的二维层状化合物。磁热研究表明,Gd-Cr簇合物在低温高场下表现出较高的磁热效应,其中Gd8Cr4的磁熵值最高可达33.8Jkg-1K-1。其次,在此基础上,我们选择同时具有各向同性和大自旋基态值的Mn2+离子(S=5/2)作为过渡金属来源,构筑了系列Gd-Mn簇合物,并蒙特卡洛量子计算研究了金属离子间的磁相互作用。计算结果表明通过Mn3+离子间隔开稀土离子可以有效的减弱稀土离子间强的反铁磁相互作用,同时金属离子通过[M-O-N-M]的方式桥连有利于形成弱的铁磁相互作用,从而利于磁热效应的提高。最后,我们设计合成了高核稀土簇合物及以簇合物为节点的稀土二维层状和三维框架化合物。磁热研究表明,高核稀土簇合物Gd32具有可观的磁热效应,其在2K,7T的磁熵变值高达为43.0Jkg-1K-1,这可归功于高核钆基簇合物具有强的各向同性和大的磁密度。.本项目通过研究Gd-Mn系列簇合物中金属离子间的磁耦合作用,总结了磁构关系,并进一步拓展了高核钆基簇合物在低温磁制冷材料方面的应用价值。相关研究工作已经以论文形式分别发表国际期刊16篇。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Two pairs of chiral lanthanide-oxo clusters Ln14 induced by amino acid derivatives
氨基酸衍生物诱导的两对手性镧系氧簇Ln(14)
  • DOI:
    10.1039/d1ce00948f
  • 发表时间:
    2021-08-24
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Lu, Tian-Qi;Yin, Jia-Jia;Zheng, Xiu-Ying
  • 通讯作者:
    Zheng, Xiu-Ying
Lanthanide Metal–Organic Frameworks with High Chemical Stability as Multifunctional Materials: Cryogenic Magnetic Cooler and Luminescent Probe
具有高化学稳定性的镧系金属有机骨架作为多功能材料:低温磁冷却器和发光探针
  • DOI:
    10.1021/acs.cgd.2c00426
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Crystal Growth & Design
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Tian-Qi Lu;Lan-Tao Cheng;Xue-Tao Wang;Cheng Chen;Jun Zheng;Dong-Fei Lu;Xiu-Ying Zheng
  • 通讯作者:
    Xiu-Ying Zheng
Family of Nanoclusters, Ln33 (Ln = Sm/Eu) and Gd32, Exhibiting Magnetocaloric Effects and Fluorescence Sensing for MnO4–
纳米团簇家族,Ln33 (Ln = Sm/Eu) 和 Gd32,表现出磁热效应和 MnO4™ 荧光传感
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.2c00898
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Tian-Qi Lu;Han Xu;Lan-Tao Cheng;Xue-Tao Wang;Cheng Chen;Lingyun Cao;Guilin Zhuang;Jun Zheng;Xiu-Ying Zheng
  • 通讯作者:
    Xiu-Ying Zheng
Family of Lanthanide–Manganese Heterometallic Metallacrowns: Syntheses, Structures, Magnetic Exchange, and Magnetocaloric Effects
镧系元素-锰异金属金属冠家族:合成、结构、磁交换和磁热效应
  • DOI:
    10.1021/acs.cgd.2c01093
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Crystal Growth & Design
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lan-Tao Cheng;Cheng Chen;Gui-Lin Zhuang;Xiu-Ying Zheng
  • 通讯作者:
    Xiu-Ying Zheng
Soft Metal-Organic Frameworks Based on {Na@Ln(6)} as a Secondary Building Unit Featuring a Magnetocaloric Effect and Fluorescent Sensing for Cyclohexane and Fe3+
基于{Na@Ln(6)}作为二级结构单元的软金属有机框架,具有磁热效应和对环己烷和Fe3的荧光传感
  • DOI:
    10.1021/acs.cgd.1c00978
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Crystal Growth & Design
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu Tian-Qi;Wang Xue-Tao;Cheng Lan-Tao;Chen Cheng;Shi Haiyan;Zheng Jun;Zheng Xiu-Ying
  • 通讯作者:
    Zheng Xiu-Ying

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高核稀土-氧簇的合成策略及模块组装
  • DOI:
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  • 通讯作者:
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高核稀土-氧簇Ln_(19)的组装、结构与磁性研究
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑秀英;孔祥建;龙腊生;郑兰荪
  • 通讯作者:
    郑兰荪
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
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    --
  • 作者:
    郑秀英;孔祥建;龙腊生;郑兰荪
  • 通讯作者:
    郑兰荪

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配体场调控手性稀土团簇的构型与圆偏振发光性能的研究
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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

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          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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