半导体纳米结构等离激元近场研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874407
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2002.凝聚态物质力热光电性质
  • 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

Recently, the study of surface plasmons in low-dimensional semiconductors and their properties has attracted much attention in basic research and applied community. Insights in the influence from semiconductor microstructure on the propagating behavior of plasmons and powerful research methods are important for development of basic physics and optoelectronics. .The combination of scattering-type scanning near-field optical microscopy (s-SNOM) and ultrafast spectroscopy shows unique advantages for revealing the physical properties of micro-nano materials and electro-optical devices. Due to the capability of identifying the physical properties of quantum materials and collecting dynamic spectrum, this technique has great potentials in revealing the physical mechanism of energy excitation, transfer and other ultrafast relaxation processes in the low-dimensional semiconductors and developing photonic devices.
低维半导体纳米结构中表面等离激元特性成为近年来基础研究与应用探索的热点。深掘半导体材料微观、界面结构及其对表面等离激元传输性质的影响并发展新颖的研究手段,对更好的认知其基础物理机理,促进光电子产业的发展具有重要意义。. 散射型扫描近场光学显微镜与超快光谱技术的结合在微纳材料、微纳电光器件物性研究领域展现出独特的优势和特点。这种研究手段对量子材料的物性分辨能力十分突出,可进行动态光谱采集,因此在揭示低维半导体材料内部能量激发与转移及其它超快弛豫过程的物理机制和研制低维半导体光子器件有着广阔的应用前景。

结项摘要

光与物质相互作用产生的包含极化电荷集团振荡的杂化电磁模式称为极化激元。极化激元可实现纳米尺度的光局域和光调控并增强光与物质的相互作用,在集成光子芯片应用如生物传感、热发射和量子激光等方面具有巨大潜力。利用散射式扫描近场光学显微镜的纳米尺度光学分辨能力,本项目系统研究了单根InAs纳米线结构和掺杂调控的光学性质。主要涵盖两个内容:1.利用近场红外光谱研究了InAs孪晶超晶格纳米线中由于周期性孪晶对电子能带的调制引入的子带间中红外跃迁。利用近场泵浦探测技术,观测到光致载流子在纳米线中引入额外的中红外吸收通道。由于孪晶超晶格具有和异质结超晶格类似的子带间跃迁,这项工作为半导体孪晶超晶格在可调谐、低成本中红外光电器件的应用奠定了基础;2.使用散射型近场光学显微镜系统地研究了单个InAs纳米线的F-P等离激元共振。使用金属探针激发表面等离激元打破了对称选择规则,实现F-P共振的奇数阶和偶数阶模式。本工作发现的F-P等离激元为实现具有非凡可调谐性的宽带高品质因子纳米光学腔体制造提供了材料平台。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Optically Tunable Transient Plasmons in InSb Nanowires
InSb 纳米线中的光学可调谐瞬态等离子体
  • DOI:
    10.1002/adma.202208952
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Mengfei Xue;Dong Pan;Jianhua Zhao;Jianing Chen
  • 通讯作者:
    Jianing Chen
Infrared nanoimaging of nanoscale sliding dislocation of collagen fibrils
胶原纤维纳米级滑动位错的红外纳米成像
  • DOI:
    10.1007/s12274-021-3721-4
  • 发表时间:
    2021-08-12
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Qiao,Zhi;Xue,Mengfei;Chen,Jianing
  • 通讯作者:
    Chen,Jianing
Broadband Plasmonic Indium Arsenide Photonic Antennas
宽带等离子体砷化铟光子天线
  • DOI:
    10.1039/d2nr06590h
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Xinghui Liu;MengFei Xue;Jianing Chen
  • 通讯作者:
    Jianing Chen
Plasmonic evolution of atomically size-selected Au clusters by electron energy loss spectrum.
通过电子能量损失谱研究原子尺寸选择的金团簇的等离子体演化
  • DOI:
    10.1093/nsr/nwaa282
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    National science review
  • 影响因子:
    20.6
  • 作者:
    Lu S;Xie L;Lai K;Chen R;Cao L;Hu K;Wang X;Han J;Wan X;Wan J;Dai Q;Song F;He J;Dai J;Chen J;Wang Z;Wang G
  • 通讯作者:
    Wang G
Anderson Localized Plasmon in Graphene with Random Tensile-Strain Distribution
具有随机拉伸应变分布的石墨烯中的安德森局域等离子体
  • DOI:
    10.1002/advs.201801974
  • 发表时间:
    2019-04-03
  • 期刊:
    ADVANCED SCIENCE
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Duan, Jiahua;Xiao, Sanshui;Chen, Jianing
  • 通讯作者:
    Chen, Jianing

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈佳宁

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使用具有极高空间分辨的中、远红外近场光学成像技术来研究石墨烯材料的电导率分布变化
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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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