金属纳米颗粒表面光热转化以及能量传递的超快光谱研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21803006
  • 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:
    B0304.化学动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In recent years, the surface plasmon resonance of metal nanostructures has attracted attention due to its unique optical, electrical, thermal and catalytic properties. In particular, it is possible to control the catalytic reaction and solar energy harvest, by exciting the hot electron on the surface of the nanostructure to modulate the electronic excitation and energy transportation on the surface. A deep understanding of the ultrafast molecular dynamics with hot electrons interaction and energy distribution on the surface of metal nanostructures will provide the necessary theoretical and experimental basis for scientists to design various medical or energy used nanoparticle agents and photocatalytic materials. This project intends to develop ultrafast laser spectroscopy, which can be used to study the surface electronic excitation, photothermal conversion and heat transfer of metal nanoparticles at molecular level with the detection of the real time influence of various photo-generated hot electrons and energy transfer on the molecular spectrum of the surface. Such fundamental studies could help scientists to understand the surface of metal nanoparticles relaxation of thermal electrons, energy transfer, and heat diffusion pathways and mechanisms.
近些年来,金属纳米结构表面等离子共振由其独特的光学,电学,热学以及催化性质等,吸引了人们越来越多的关注。尤其是通过激发纳米结构表面热电子从而控制电子以及能量在表面的传导通路,使得控制催化反应以及有效的能源利用转化等成为了可能。深入地了解金属纳米结构表面电子激发对表面分子的作用以及能量的超快动力学行为,将会为人们设计各种医用或者能源用纳米转化剂以及光催化材料等提供必要的理论依据和实验基础。本项目拟通过超快光谱技术,利用金属纳米结构表面各种光生热电子以及能量传递对表面分子光谱的实时影响,可以有针对性地研究金属纳米颗粒表面电子激发以及光热转化,经化学键的能量传递动力学行为,进而揭示金属纳米颗粒表面热电子弛豫转移,超快能量转移,以及热量在分子尺度扩散的途径和机理。

结项摘要

金属性纳米结构的表面等离子基元共振效应可以广泛应用于生物检测,能源转化等诸多方面,也是靶向物理治疗的新兴途径。发展可以高效转化近红外光并具有快速热传导能力的医用表面等离子基元材料是目前红外光热治疗的前沿方向。深入地理解金属性纳米结构吸收红外光后的能量转化和传递的动力学行为,将会为工程化应用各类纳米能量转化剂提供设计依据。本课题完成了新型金属性材料等离子基元材料内部光热转化通路光场和材料结构/性质调控以及热量在界面传输的超快研究。课题通过研究两种不同材料的光热转化路径,展现了新型金属性等离子基元材料具有非常快的电子声子耦合并在光热转化应用中具有极大的潜力。本课题以超快研究的光热路径解析为指导,结合分子动力学模拟,通过调控界面分子等能量受体与能量给体等离子基元材料的界面相互作用,证明了氢键、静电作用等在界面热量传递中的重要介导作用,并测定了不同分子和金属性等离子基元纳米材料之间的界面热导率。课题通过分子动力学和超快实验建立等离子基元材料与细胞膜的传热模型,提出了新型材料紊乱细胞膜的“纳米光炽刀”效应,并实现了基于新型等离子基元材料界面光热效应和热传导的广谱快速杀菌,为基于金属性纳米结构的表面等离子基元效应的光热治疗以及热调控提供了实验基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Molecular insights into MXene destructing the cell membrane as a ‘‘nano thermal blade’’
对 MXene 作为纳米热刀片破坏细胞膜的分子洞察
  • DOI:
    10.1039/d0cp05928e
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wu Daxin;Zhao Ruixuan;Chen Yu;Wang Ying;Li Jiebo;Fan Yubo
  • 通讯作者:
    Fan Yubo
Plasmonic Light Illumination Creates a Channel To Achieve Fast Degradation of Ti3C2TX Nanosheets
等离子光照明创造了实现 Ti3C2TX 纳米片快速降解的通道
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.9b00329
  • 发表时间:
    2019-06-03
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li, Jiebo;Qin, Ruzhan;Shan, Guangcun
  • 通讯作者:
    Shan, Guangcun
Hydrogen Bond Interaction Promotes Flash Energy Transport at MXene-Solvent Interface
氢键相互作用促进 MXene-溶剂界面处的闪能量传输
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c01039
  • 发表时间:
    2020-05-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Jiebo;Chi, Zhen;Weng, Yu-Xiang
  • 通讯作者:
    Weng, Yu-Xiang
Ultrafast Dynamics and Energy Relaxation for Nanoporous Gold Materials: Lower Porosity, Faster Energy Exchange
纳米多孔金材料的超快动力学和能量弛豫:孔隙率更低,能量交换更快
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c01435
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Weipeng Song;Qi Zhang;Haotian Xu;Jingyong Sun;Kaijun Yuan;Li-Hua Shao;Jiebo Li
  • 通讯作者:
    Jiebo Li
Ultrafast Transient Spectra and Dynamics of MXene (Ti3C2Tx) in Response to Light Excitations of Various Wavelengths
MXene (Ti3C2TX) 响应不同波长光激发的超快瞬态光谱和动力学
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.9b11652
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Qi Zhang;Li Yan;Mingsheng Yang;Guorong Wu;Mingjun Hu;Jiebo Li;Kaijun Yuan;Xueming Yang
  • 通讯作者:
    Xueming Yang

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其他文献

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李介博的其他基金

新型复合纳米材料界面等离子光催化机制的超快光谱动力学研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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