等离激元微结构界面光热蒸汽转换机理及调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874211
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    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

Solar thermal conversion is one of the most important versions of thermal utilizations of solar energy. Interfacial solar steam generation is the science frontier of the field of highly-efficient solar-thermal conversion. Due to the unique electromagnetically local heating effect and flexibly spectral manipulation capability, plasmonic interfacial solar-thermal materials have been the crucial application branch of plasmonics in the past few years. Based on the three-dimensional metallic nanoparticles proposed by the applicant, the proposal aims to systematically investigate the plasmonic induced steam generation mechanisms and the manipulation methods, which include: 1) Exploring the energy transfer mechanisms on metal-based interfacial solar steam generation, as well as revealing roles of the plasmonic absorption and localized heating effect on the solar driven phase-change process; 2) exploring the relationship between the microstructures and macroscopic photothermal properties, as well as investigating the microstructure design and experimental achievement with simultaneous manipulation of solar absorption and thermal dissipation; 3) exploring the laws of temperature and production rate of interfacial solar steam, based on which to investigate the novel applications of plasmon enhanced interfacial solar thermal conversion. Based on the results of the proposal, we can enable new insight in the interfacial solar thermal conversion process, which is crucial for advanced solar thermal devices and favorable for the intersection of nanophotonics and renewable energy science.
光热转换是太阳能热利用的重要形式之一,界面光热蒸汽产生是高效光热转换领域的重要科学前沿。等离激元界面光热转换材料因其独特的局域电磁-热聚焦效应和灵活的光谱调控特性,成为近年来等离激元光子学领域重要的应用研究分支。本项目以申请人提出的三维金属纳米颗粒微结构为研究对象,拟系统性研究等离激元光蒸汽转换机理及调控机制:1)深入研究金属微结构界面光蒸汽转换过程中的能量传递机理,揭示等离激元光吸收、局域热聚焦效应对光致汽化相变的调控机制;2)揭示微观结构与宏观光热性能的关联性,探索光吸收和热损耗协同调控的微结构设计与技术实现;3)揭示界面光蒸汽产生的温度和速率运移规律,并在此基础上发展等离激元界面光热转换新应用。本项目的研究成果对于理解界面光热转换物理过程、发展新型光热利用器件,促进微纳光子学与新能源科学深度交叉具有重要的意义。

结项摘要

等离激元光蒸汽转化是表面等离激元光子学领域的新热点,也是太阳能转换领域的重要科学前沿。理解金属等离激元宽谱光吸收、热调控和能质输运的关联规律是利用等离激元光热材料实现高效光热蒸汽转换新应用的物理基础。本项目以金属等离激元的光频损耗机理和调控为起点,基于宽谱高效光吸收以及光谱选择性光热材料的纳米光子学设计,结合自组装纳米结构的制备方法学创新,在等离激元光热吸收机制、光-热协同调控策略、能质输运规律、界面光热新应用等方面取得如下研究成果:1)建立了铝、镍、钠等非贵金属等离激元材料光频损耗和光吸收的理论模型,实验实现了宽带高效的三维镍基等离激元吸收体,全太阳光谱光吸收效率达97%以上;首次实验证实金属钠的本征损耗只有单晶银的一半,具有优异的亚波长光子器件性能。2)提出并构筑了多孔光学衬底内嵌式三维金纳米颗粒吸收体结构,通过调节孔隙率和沉积条件以及后处理工艺,首次实现0.2-2.5 um波段96%的平均吸收效率,2.5-18 um波段红外辐射率6%的等离激元光热转换材料,最终实现一个太阳下80%以上的太阳能光蒸汽转换效率,为自漂浮光热蒸发体的实用化奠定了基础;3)研究了光蒸汽体系能量传递、质量输运耦合物理机制,提出引入环境能量的多能互补策略、蒸发面和供水通道解耦合等多种方案,基于高孔隙率高维光热吸收体结构设计,在风场辅助和环境能量优化设计下,充分对流扩散蒸汽,在实验上率先实现了蒸发速率和蒸发通量接近1个数量级的提升;4)系统发展了基于等离激元微纳结构界面光热效应的光热能量应用,包括水纯化、高温蒸汽灭菌和溶质资源回收等。项目所发展的金属等离激元光蒸汽转化对于理解光频损耗机理、发展高效等离激元光热能量利用技术等方面具有重要的科学意义和应用价值。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Electrical Dynamic Switching of Magnetic Plasmon Resonance Based on Selective Lithium Deposition
基于选择性锂沉积的磁等离子共振电动态开关
  • DOI:
    10.1002/adma.202000058
  • 发表时间:
    2020-09-15
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Jin, Yan;Liang, Jie;Zhu, Jia
  • 通讯作者:
    Zhu, Jia
Non-noble metal based broadband photothermal absorbers for cost effective interfacial solar thermal conversion
基于非贵金属的宽带光热吸收器,用于具有成本效益的界面太阳能热转换
  • DOI:
    10.1515/nanoph-2020-0168
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    NANOPHOTONICS
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Gong, Han;Liu, Xin;Zhou, Lin
  • 通讯作者:
    Zhou, Lin
Free-standing reduced graphene oxide (rGO) membrane for salt-rejecting solar desalination via size effect
通过尺寸效应用于脱盐太阳能海水淡化的独立式还原氧化石墨烯(rGO)膜
  • DOI:
    10.1515/nanoph-2020-0396
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanophotonics
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Pengyu Zhuang;Hanyu Fu;Ning Xu;Bo Li;Jun Xu;Lin Zhou
  • 通讯作者:
    Lin Zhou
Plasmon-enhanced solar vapor generation
等离子增强太阳能蒸汽发生
  • DOI:
    10.1515/nanoph-2019-0039
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    NANOPHOTONICS
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Liang, Jie;Liu, Haizhou;Zhu, Jia
  • 通讯作者:
    Zhu, Jia
Hierarchically Designed Salt‐Resistant Solar Evaporator Based on Donnan Effect for Stable and High‐Performance Brine Treatment
基于唐南效应的分层设计的耐盐太阳能蒸发器,实现稳定、高性能的盐水处理
  • DOI:
    10.1002/adfm.202100025
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wei Zhao;Han Gong;Yan Song;Bo Li;Ning Xu;Xinzhe Min;Guoliang Liu;Bin Zhu;Lin Zhou;Xu‐Xiang Zhang;Jia Zhu
  • 通讯作者:
    Jia Zhu

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其他文献

面向Rb原子精密测量的边带锁定780 nm高功率激光源
  • DOI:
    10.3788/cjl202148.0701008
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏珊珊;刘元煌;陈群峰;姚波;张骥;周林;毛庆和
  • 通讯作者:
    毛庆和
基于出租车GPS数据的城市次干道阻抗函数研究
  • DOI:
    10.3963/j.issn.1674-4861.2017.03.005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    交通信息与安全
  • 影响因子:
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  • 作者:
    周林;马晓凤;钟鸣
  • 通讯作者:
    钟鸣
空间环境铝合金板结构热属性光纤监测技术研究
  • DOI:
    10.19328/j.cnki.1006-1630.2017.03.015
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    上海航天
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周林;曾捷;李钰;李志慧;郭晓华;龚晓静;王珂;梁大开
  • 通讯作者:
    梁大开
miR-146a抑制胃癌细胞转移潜能机制探讨
  • DOI:
    10.16073/j.cnki.cjcpt.2015.19.004
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中华肿瘤防治杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张伟;周林;韩东升;任淑红;李大鹏
  • 通讯作者:
    李大鹏
REGCM2 和SUCROS 双向耦合模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋帅;符淙斌;周林;王汉杰
  • 通讯作者:
    王汉杰

其他文献

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周林的其他基金

等离激元复合微纳结构全光谱光热调控及其应用
  • 批准号:
    62375123
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    49 万元
  • 项目类别:
    面上项目
微纳光学结构与材料
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    120 万元
  • 项目类别:
    优秀青年科学基金项目

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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