双光子泵浦贵金属修饰ZnO纳米线的激光辐射特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11104095
  • 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:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

半导体纳米线激光作为一种优秀的微小激光光源,在未来光存储、光计算、生物医学和量子信息处理等方面有重要的应用前景。而如何提高发光效率、降低泵浦阈值,是其器件化的关键所在。本项目提出双光子泵浦贵金属修饰ZnO纳米线实现激光辐射的方案并拟开展系统研究,以期提高发光效率、降低泵浦阈值。采用气相法制备高质量的ZnO纳米线并对其进行贵金属纳米颗粒修饰,研究飞秒激光激发贵金属修饰ZnO纳米线的非线性光学特性,并利用泵浦-探测技术研究其超快动力学特性,揭示贵金属和半导体之间相互作用的机理,从而提高能量转移效率。在上述基础上,着重研究双光子泵浦贵金属修饰ZnO纳米线的激光辐射特性,以期获得高发光效率、高光束质量的ZnO纳米线激光辐射。

结项摘要

本项目围绕着基于半导体纳米线的微纳相干光源开展研究,在研究内容上对原计划进行了适当的调整和拓展:在纳米线的材料种类上,加入几种纳米线,如CdS、KNbO3、ZnS和 ZnTe等;在非线性光学特性上,加入了半导体纳米线二次谐波特性方面的研究。取得了重要研究进展,相关研究成果均发表在纳米材料、应用物理及光学领域国际顶级期刊上,包括1篇Nano Letters、2篇Applied Physics Letters和1篇Optics Express。其中,在系统研究单根ZnTe纳米线光学特性的基础上,首次在实验中观测到了横向发射的表面二次谐波光源。实验测得的谐波转换效率高达5×10-6,比之前报道的相关结果提高了两个数量级;而且谐波光源的发散角仅4°,明显优于之前报道的结果(~50°)。该结果发表在国际顶级刊物Nano Letters上(2013年影响因子12.940)。另外,首次在双光子泵浦下实现单根CdS纳米线的激光发射,该纳米线形成Fabry-Perot腔,且该腔模具有较高的品质因子。进一步的研究发现,激光辐射的强度与激发光的偏振方向有关,当激发光的偏振方向与纳米线长轴方向平行时,出现最强的激光辐射现象。该研究成果发表在研究结果发表在国家主流期刊Applied Physics Letters上。在该项目支持下,培养博士生5名,硕士生3名,从总体上讲已达到预期目标。关于贵金属与半导体纳米颗粒复合结构的制备及其相互高效耦合机理的研究仍在深入进行,部分研究正在论文撰写当中。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Near-resonant second-order nonlinear susceptibility in ic/i-axis oriented ZnO nanorods
近共振二阶非线性磁化率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Liu, Weiwei;Wang, Kai;Long, Hua;Chu, Sheng;Wang, Bing;Lu, Peixiang
  • 通讯作者:
    Lu, Peixiang

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其他文献

淮南矿区主采煤层自燃氧化特性试验研究
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    夏利宁

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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