超塑性成型制备有序金属纳米棒阵列的力学机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11872284
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Controlled fabrication of metallic nanostructures plays a central role in much of modern science and technology, because changing the dimensions of a nanocrystal enables tailoring of its mechanical, electronic and optical properties. Recently, we have invented a technique to rapidly fabricate ordered metal nanorods arrays by directly hot embossing a bulk metal into a nanomold. Our preliminary experiments show that the prepared metal nanorods possess perfect crystal structure, and their growth curves can be well described by a power law relationship. However, the physical mechanism behind the power law relationship as well as the effect of grain size and crystal orientation on the growth of nanorods is not clear. In this project, we will explore the physical mechanism of the superplastic nanomolding technique through a home-designed hot-pressing system, combined with the techniques of crystal analysis and molecular dynamics simulation. The ultimate aim of this project is to build a mechanical model for the growth of metal nanorods, which, we anticipate, will bring new perspectives and new methods to the study of physical-mechanical properties of nanomaterials and the application of nanometals in the fields of surface plasmon and sensors.
通过改变纳米金属的几何尺寸可以显著调控其力学、电学和光学性质。因此,开发快速且可控制备金属纳米结构的技术在纳米金属的基础应用研究中起着非常关键的作用。最近,我们发明了一种把块体金属直接热压到纳米模具中以快速制备有序金属纳米棒阵列的专利技术。初步实验表明:所制备的金属纳米棒具有完美的晶体结构,而其生长曲线可以用幂律关系很好的描述。然而,对于上述幂律关系背后的物理机制以及块体金属的晶粒尺寸、晶体取向等对纳米棒生长规律的影响,目前还不清楚。本项目拟通过自主设计并搭建的纳米热压系统,结合晶相分析和分子动力学模拟等手段,深入探讨超塑性成型制备金属纳米棒阵列的物理机制,最终建立金属纳米棒生长的力学模型。该项研究的开展将给纳米金属的物理力学性能研究以及纳米金属在表面等离子体科学及传感器等领域的应用带来新的视角、新的手段。

结项摘要

纳米材料卓越性能所要求的“小”与实验室研究成果走向应用所要求的“大”(宏量制造)存在巨大的鸿沟。本课题基于前期的实验发现——在远低于熔点的温度下通过塑性变形在块体金属表面快速实现纳米图案化,在项目的支持下对超塑性成型制备有序金属纳米棒阵列的力学机理开展系统深入的研究,取得了以下成果:1.从实验和理论两方面揭示了纳米尺度下基于原子扩散的力学机制使得所发明的纳米模塑技术具有“尺寸越小模塑效率越高”的特性,并验证了该技术原则上可适用于任意金属或合金的快速、低成本纳米制造;2.应用纳米模塑技术作为探测技术,提出了快速实验构建金属变形机制图谱的方法;3.开发了规则金属纳米结构的快速制备技术,实验表明所制备的金属基底可直接用作表面增强拉曼散射基底,应用于生物化学传感及污染物的检测。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Robust and reproducible fabrication of large area aluminum (Al) micro/nanorods arrays by superplastic nanomolding at room temperature
室温下通过超塑性纳米成型稳健且可重复地制造大面积铝 (Al) 微/纳米棒阵列
  • DOI:
    10.35848/1882-0786/ab75b3
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS EXPRESS
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Xu Lihan;Shui Langquan;Zhang Yujie;Peng Qi;Xue Longjian;Liu Ze
  • 通讯作者:
    Liu Ze
Nanomolding of Crystalline Metals: The Smaller the Easier
晶体金属的纳米成型:越小越容易
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.122.036101
  • 发表时间:
    2019-01-22
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Liu, Ze;Han, Guoxing;Schroers, Jan
  • 通讯作者:
    Schroers, Jan
Controlled fabrication of gold nanotip arrays by nanomolding-necking technology
通过纳米模塑颈缩技术控制金纳米尖端阵列的制造
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/ab62cb
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Han Guoxing;Wu Yupeng;Yan Weidong;Shui Langquan;Jia Xiangzheng;Gao Enlai;Jiang Minqiang;Liu Ze
  • 通讯作者:
    Liu Ze
Controlled Fabrication of Hierarchical Metal Nanostructures
分级金属纳米结构的受控制造
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2019.01.075
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guoxing Han;Lihan Xu;Ze Liu
  • 通讯作者:
    Ze Liu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

真菌内共生细菌研究进展
  • DOI:
    10.13346/j.mycosystema.190286
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    菌物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘泽;孙翔;刘晓玲;贾碧丝;刘小勇
  • 通讯作者:
    刘小勇
台湾北部海域黑潮与中尺度涡旋研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    海洋科学集刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘泽;陈才生;侯一筠
  • 通讯作者:
    侯一筠
一种氟离子荧光传感器分子的合成及性能研究
  • DOI:
    10.6023/cjoc201711049
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    有机化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付怡;唐辉;刘泽;张万轩;任君
  • 通讯作者:
    任君
具有低频超宽衰减域的部分埋入式表面波屏障
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地震工程与工程振动
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦凯强;刘泽;于桂兰
  • 通讯作者:
    于桂兰
上皮细胞粘附分子在肝动脉化疗栓塞治疗肝癌中的表达改变及其功能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    传染病信息
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    楼敏;白文林;常秀娟;刘泽;李因茵;荣光华;曾珍
  • 通讯作者:
    曾珍

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘泽的其他基金

合金纳米结构制备及其力学性能研究
  • 批准号:
    12172260
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属玻璃断裂韧性与机制的尺度相关性研究
  • 批准号:
    11602175
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码