新颖结构复杂补丁粒子的可控合成及应用探索

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21902113
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0204.胶体与界面化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Controlled synthesis of colloidal patchy particles is one of the research frontiers in nanoscience and nanotechnology. However, the development of this area has been hindered by the key challenge to increase the morphology, structure and composition complexity of patchy particles. Herein, we propose a step-by-step functionalization strategy for controlled preparations of complex patchy particles based on non-spherical seeds, aiming to tackle the fundamental difficulty of existing methods based on highly symmetric spherical seeds in producing highly complex patchy particles. By extending the local-curvature-controlled growth strategy, which was developed in our previous study, to seeded emulsion polymerization processes, we attempt to achieve site-growth of polymer patches on non-spherical seeds. The further modification with different functional materials, followed by the selective removal of polymer patches or seed materials, will enable the formation of a series of patchy colloids with complex shapes, structures and compositions. Finally, attempts will also be made in exploring their applications in different areas. Our preliminary results revealed that the local-curvature-controlled growth strategy is effective in controlling the growth site of polymer patches on non-spherical seeds, and thus verified the feasibility of the proposed method. In this project, we will continue our efforts through a more in-depth and systematical study of the above-mentioned strategy. The breakthrough in the proposed research will pave the way for the applications of complex patchy particles in various fields.
补丁胶体粒子的可控合成是纳米科学与技术领域的重要研究前沿之一。然而,该领域依然面临着提高补丁胶体粒子形貌、结构与成分复杂度的关键科学问题。本申请提出基于非球形种子分步功能化策略可控制备复杂补丁粒子的创新研究思路,从根本上解决现有方法基于高度对称的球形种子不能制备高复杂度补丁粒子的难题。拟从非球形胶体种子出发,通过将申请人前期发展的表面曲率控制生长策略拓展至乳液聚合体系,实现在非球形种子表面位点选择性生长高分子补丁,并结合进一步表面功能化及选择性刻蚀手段,构筑一系列形貌、结构与成分高度复杂的补丁粒子,并探索其相关应用。前期探索性实验结果表明,采用表面曲率控制生长策略,能有效解决精确控制高分子补丁生长位点的关键难题,并初步实现了对补丁形貌、大小与覆盖度的调控,验证了该思路的可行性。本项目将对上述研究思路进一步深入扩展和系统化,此方面的研究突破将为复杂补丁粒子在多个领域的应用打下坚实的基础。

结项摘要

具有复杂结构的补丁胶体粒子是纳米领域的前沿性研究课题,在光子学、催化、药物运载、纳米马达等诸多领域具有广泛的应用前景。发展可控制备复杂补丁粒子的通用方法,进一步提高补丁粒子形貌、结构与成分的复杂度,依然是补丁粒子领域面临的核心科学问题。针对上述科学问题,本项目旨在发展复杂纳米结构的可控制备方法与策略,针对不同应用场景需求,构筑特异性的复杂纳米结构,解决纳米马达、纳米催化中的材料问题。本项目取得了突破性的进展,重点工作及成果如下:.1.在补丁纳米颗粒的合成,及纳米马达应用:我们发展了基于非球形种子分步功能化策略,可控制备了多种新型复杂补丁粒子。首先在非球形种子表面位点选择生长高分子补丁,然后在高分子补丁颗粒表面进一步功能化修饰,最后在补丁纳米粒子不同组分的选择性刻蚀,获得的不用结构的补丁粒子。我们还发展了一种共模板的生长方法,获得了结构独特的纳米颗粒,也对其在纳米马达等领域的应用进行了探索。.2.补丁纳米颗粒在催化材料构筑上:针对光热催化反应过程中催化剂对太阳光的有效利用率不足的问题,我们首次提出了“纳米温室效应”的概念,基于此展示了硅基核壳结构可通过纳米尺度热管理的方式增强催化剂光热转化效果,获得了创纪录的光热催化活性。我们发展了一种核壳结构策略,在包覆二氧化硅后极大地提升了催化剂的稳定性。在此工作的基础上,针对催化性能更好但较易烧结团聚的团簇催化剂,我们发展了三明治夹层包覆策略,有效地实现更小尺寸催化剂的长效稳定催化。我们考虑到包覆的材料可能会遮盖催化剂的活性位点和影响传质,我们首先提出金属纳米晶的半包覆策略,成功兼顾了催化剂在高温条件下的高催化活性和高稳定性。.3.补丁纳米颗粒在光子晶体材料构筑上:我们采用非球形纳米颗粒种子,包覆二氧化硅后获得组装基元,通过微流控的方式结合磁控组装与晶电子组装,获得了一系列具有新颖光学性质的光子晶体材料。.在本项目的资助下,发表具有较高学术价值的研究论文20篇,申请发明专利7项(其中已授权4项)。协助培养多名硕士、博士研究生,报告人有两名硕士研究生在读。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Integrated Photothermal Nanoreactors for Efficient Hydrogenation of CO2
用于二氧化碳高效加氢的集成光热纳米反应器
  • DOI:
    10.1007/s12209-022-00333-y
  • 发表时间:
    2022-08-01
  • 期刊:
    TRANSACTIONS OF TIANJIN UNIVERSITY
  • 影响因子:
    7.1
  • 作者:
    Shen,Jiahui;Tang,Rui;Li,Chaoran
  • 通讯作者:
    Li,Chaoran
Ru-Catalyzed Reverse Water Gas Shift Reaction with Near-Unity Selectivity and Superior Stability.
钌催化的逆水煤气变换反应具有接近一致的选择性和卓越的稳定性
  • DOI:
    10.1021/acsmaterialslett.1c00523
  • 发表时间:
    2021-12-06
  • 期刊:
    ACS materials letters
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Tang R;Zhu Z;Li C;Xiao M;Wu Z;Zhang D;Zhang C;Xiao Y;Chu M;Genest A;Rupprechter G;Zhang L;Zhang X;He L
  • 通讯作者:
    He L
磁响应智能光学纳米材料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴之怡;张城城;李超然;何乐
  • 通讯作者:
    何乐
Photonic nanostructures of nanodiscs with multiple magneto-optical properties
具有多种磁光特性的纳米圆盘的光子纳米结构
  • DOI:
    10.1039/d0tc04361c
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    J. Mater. Chem. C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chengcheng Zhang;Zhiyi Wu;Zhijie Chen;Liangbin Pan;Juan Li;Mengqi Xiao;Liwei Wang;Hai Li;Zheng Huang;Ao-Bo Xu;Chaoran Li;Le He
  • 通讯作者:
    Le He
A core-shell catalyst design boosts the performance of photothermal reverse water gas shift catalysis
核壳催化剂设计提高光热逆水煤气变换催化性能
  • DOI:
    10.1007/s40843-020-1630-2
  • 发表时间:
    2021-04-12
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-MATERIALS
  • 影响因子:
    8.1
  • 作者:
    Lou, Deyue;Zhu, Zhijie;Zhang, Xiaohong
  • 通讯作者:
    Zhang, Xiaohong

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其他文献

钴等离激元超结构粉体催化剂的制备及其光热催化应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    王潇;朱智杰;吴之怡;张城城;陈志杰;肖梦琦;李超然;何乐
  • 通讯作者:
    何乐
针灸对慢性疲劳综合征及肠道菌群的作用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    针灸临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李超然;刘德柱;杨燕;王德龙;郭静;石天宇;屈媛媛;杨添淞
  • 通讯作者:
    杨添淞
生物制剂治疗以心脏瓣膜病变为主要表现的白塞病8例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中华临床免疫和变态反应杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁艳霞;李超然;刘金晶;史婧;李璐;赵岩;曾小峰;张奉春;许尚栋;郑文洁
  • 通讯作者:
    郑文洁
针刺防治脑缺血再灌注损伤作用机制研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国中医药信息杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李超然;刘德柱;高丽娟;蒋希成
  • 通讯作者:
    蒋希成
针刺治疗缺血性脑卒中后遗症的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    针灸临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李皓月;李超然;游小晴;蒋希成;刘德柱;曲苗
  • 通讯作者:
    曲苗

其他文献

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李超然的其他基金

富缺陷半导体氧化物负载金属团簇光热/光化学协同催化CO2还原的研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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]
      
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