金属纳米线纳米间隙电极的可控制备及其应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21073007
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

金属纳米间隙电极在表征各种功能基元的本征性质以及构筑单个纳米器件和分子器件方面具有重要意义。本项目拟采用传统微加工技术结合模板合成、电迁移、热刻蚀及电沉积等制备方法,合成出间距可控、界面平整清洁的金属纳米线纳米间隙电极。采用化学组装方法实现特定功能分子与间隙电极的连接,并进行功能分子电学特性及SERS光谱表征,进而揭示纳米间隙电极金属-分子结的化学结构与电性能间的相互关系。研制基于金属纳米线纳米间隙电极的原型分子电子器件以及DNA生物传感器件。

结项摘要

本项目开展了新型基于纳米线的纳米间隙电极的制备方法研究,发展了程序控制的纳米线电迁移方法,并研究了搭接在纳米间隙上的有机分子的电输运性质。同时,发展了一种基于有机胺还原的花状金纳米颗粒制备方法。研究表明花状金纳米颗粒具有非常高的单颗粒表面增强拉曼散射(SERS)性能,增强因子可达10^8,将其应用于活体细胞成像获得了很好的效果。另外,花状金纳米颗粒还展现出了不同于简单颗粒的光致发光特性,具有明显的波长依赖性和偏振方向依赖性。

项目成果

期刊论文数量(7)
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 of a single complex plasmonic nanoparticle.
单个复杂等离子体纳米颗粒的光致发光。
  • DOI:
    10.1038/srep03867
  • 发表时间:
    2014-01-27
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang T;Lu G;Shen H;Shi K;Jiang Y;Xu D;Gong Q
  • 通讯作者:
    Gong Q
Catalytic Performance of Pt Nanowire Arrays for Oxygen Reduction
Pt 纳米线阵列的氧还原催化性能
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb20110726
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Zhang Min;Li Jing-Jian;Pan Mu;Xu Dong-Sheng
  • 通讯作者:
    Xu Dong-Sheng
Facile synthesis of gold nanoflowers with high surface-enhanced Raman scattering activity
具有高表面增强拉曼散射活性的金纳米花的简便合成
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/22/38/385601
  • 发表时间:
    2011-09-23
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Jiang, Yuanyuan;Wu, Xue-Jun;Xu, Dongsheng
  • 通讯作者:
    Xu, Dongsheng
Memory and Threshold Resistance Switching in Ni/NiO Core-Shell Nanowires
Ni/NiO 核壳纳米线中的记忆和阈值电阻切换
  • DOI:
    10.1021/nl202017k
  • 发表时间:
    2011-11-01
  • 期刊:
    NANO LETTERS
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    He, Li;Liao, Zhi-Min;Yu, Da-Peng
  • 通讯作者:
    Yu, Da-Peng
Hydrothermal synthesis of TiO2(B) nanowires with ultrahigh surface area and their fast charging and discharging properties in Li-ion batteries
超高比表面积TiO2(B)纳米线的水热合成及其在锂离子电池中的快速充放电性能
  • DOI:
    10.1039/c0cc04634e
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Li, Jianming;Wan, Wang;Xu, Dongsheng
  • 通讯作者:
    Xu, Dongsheng

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其他文献

膜结构对金纳米线阵列表面增强拉曼散射的影响
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  • 发表时间:
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    --
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  • 通讯作者:
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    白万柱

其他文献

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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

        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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