量子点复合材料发光实现纳秒纳米尺度应力测量研究

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基本信息

  • 批准号:
    11672298
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    72.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0805.微纳米力学与多尺度力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Quantum dots (QD), with small diameters and tunable optical properties, are potential candidates for stress/strain sensing in the interior of materials with resolution of nanosecond and nanometer. However, the multi-scale structure nature of the QD composite and the coupling effect between mechanical and optical properties make the calibration of relations between the input stress/strain and the output optical responses rather complicated. Consequently, the research will focus on the relationship among the microstructure, stress state and emission properties of QD composite. By using methods combining theoretical analysis, experiment measurement and multi-scale simulations, we are going to investigate the effect of microstructure and mechanical properties on the emission behavior of QDs, the mechanical interaction between QDs and matrix materials and, the effect of QD concentration and mechanical properties of matrix materials on the optical response of QD composite. The objective of the study is to reveal the mechanism underlying stress state-dependent emission behavior of QDs, construct the relationship between stress-state and optical response of QD composite and finally, provide theoretical fundamentals for developing QD composite-based stress sensing materials. The research belongs to a combination of mechanical and optical fields; it will provide an effective tool for high speed and resolution stress sensing in the study of dynamic mechanical behavior of military and micro/nano materials.
量子点因具有尺寸小、发光可调等特点,其复合材料有望成为一种新型压力敏感材料,实现对材料内部的纳秒纳米尺度应力测量。但量子点复合材料的多尺度微观结构以及力学光学性能的耦合,导致其内部应力状态与发光特性之间的关系难以确定。申请项目将针对量子点复合材料的微观结构、应力状态和发光特性三者关系,采用实验、理论和多尺度计算方案,研究表面结构和加载方式对量子点能带结构的影响、量子点与基体材料的力学相互作用、不同加载条件下量子点浓度及基体材料力学性质对发光响应的影响,以期揭示应力状态影响量子点发光响应的机理和规律、建立发光特性与应力状态之间的定量关系、为量子点复合材料压力传感器的设计提供理论基础。申请项目的研究属于力学和光学的交叉,将为基于量子点纳米结构的光传应力测量研究提供参考和方法、并为军工和微/纳米材料的动态力学性能研究提供高速、高分辨应力测量手段。

结项摘要

量子点因具有尺寸小、发光可调等特点,其复合材料有望成为一种新型压力敏感材料,实现对材料内部的纳秒纳米尺度应力测量。但量子点复合材料的多尺度微观结构以及力学光学性能的耦合,导致其内部应力状态与发光特性之间的关系难以确定。本项目针对这一问题,搭建了量子点的压力实验系统,实验研究了CdTe量子点、CuInS2量子点、CuInS2带ZnS壳量子点有受压-发光性能变化规律及其影响因素。实验表明,量子点的压力敏感系数与尺寸相关;激光功率、量子点外部结构、加载条件等都会对量子点的力学发光特性带来影响,并给出了不同量子点发光波长随压力的变化关系;研究表明带壳的量子点具有更好的发光稳定性和力学稳定性,更适合用于应力测量。为确定量子点在不同应变状态下的发光特性和机理,采用第一原理研究了不同尺寸CdTe量子点的能带结构,计算得到了不同应变状态下量子点能隙比与直径和应变的函数关系,并从轨道能量和波函数等值面电子云分布图解释了能隙的变化原因。针对量子点复合材料的多尺度特性,建立联合经验紧束缚方法、分子动力学方法以及有限元方法多尺度计算框架,计算结果表明,该框架能有效考虑量子点复合材料中量子点与基体材料的相互作用、量子点在外载作用下的不同应变状态、量子点原子结构的变化,以及量子点变形起引的发光蓝移行为。基于多尺度计算结果,为基于量子点复合材料设计压力传感器提出了参考建议。在多尺度算法方面,发展了基于分子统计热力学多尺度计算框架的跨离散/连续介质区的耦合算法及程序,为跨尺度方法来研究量子点复合材料的力学行为奠定了基础。项目研究成果可为纳秒纳米尺度应力测量的新型传感器设计提供参考和方法,特别是在材料选择、结构设计、实验现象分析、应力-发光规律、多尺度计算及方法、理论分析等方面提供参考。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Deformation-induced blueshift in emission spectrum of CdTe quantum dot composites
CdTe 量子点复合材料发射光谱中变形引起的蓝移
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2017.03.067
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Composites Part B-Engineering
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Xiao Pan;Ke Fujiu;Bai Yilong;Zhou Min
  • 通讯作者:
    Zhou Min
Influence of integration formulations on the performance of the fast inertial relaxation engine (FIRE) method
积分公式对快速惯性松弛引擎 (FIRE) 方法性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.commatsci.2018.09.049
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Fei Shuang;Pan Xiao;Fujiu Ke;Yilong Bai
  • 通讯作者:
    Yilong Bai
Accelerated Molecular Statics Based on Atomic Inertia Effect
基于原子惯性效应的加速分子静力学
  • DOI:
    10.4208/cicp.oa-2019-0157
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Communications in Computational Physics
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Shuang Fei;Xiao Pan;Bai Yilong;Ke Fujiu
  • 通讯作者:
    Ke Fujiu
Efficient and Reliable Nanoindentation Simulation by Dislocation Loop Erasing Method
位错环擦除法高效可靠的纳米压痕模拟
  • DOI:
    10.1007/s10338-020-00175-y
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Acta Mechanica Solida Sinica
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Shuang Fei;Xiao Pan;Bai Yilong
  • 通讯作者:
    Bai Yilong
Efficiency and fidelity of molecular simulations relevant to dislocation evolutions
与位错演化相关的分子模拟的效率和保真度
  • DOI:
    10.1016/j.commatsci.2017.07.044
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Fei Shuang;Pan Xiao;Fujiu Ke;Yilong Bai
  • 通讯作者:
    Yilong Bai

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  • 通讯作者:
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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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