基于光与物质强耦合条件下的非辐射能量转移特性的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804018
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Studies on non-radiative energy transfer under light-matter strong coupling interaction are important to understand the novel physical and chemical properties of the materials which show great potential for application in many fields. It can break the strict requirements of the traditional donor-acceptor system and achieve the ultra-distance and ultrafast energy transfer. However, the physical mechanism of this phenomenon is not clear. Here, this project will mainly focus on the physics and application of the energy transfer via light-matter strong coupling based on the experiment and the theory: To build and develop several donor-acceptor systems under light-matter strong coupling hybrid state which will be excepted to get an in-depth understanding of the polariton contribution on non-radiative energy transfer. By adjusting the different donor-acceptor distances and the different strong coupling strengths, to further study on the relation between these parameters and the energy transfer efficiency, in order to establish and optimize the energy transfer model. By using of the composite system, to explore the difference and the relationship between the strong coupling energy transfer and the traditional way. The applicant published 38 SCI papers related to this project including 10 first author papers, which have been cited for more than 500 times. Two of these papers published in Angew. Chem. Int. Ed. were highlighted by Science in a full-page comment. These research results establish solid theoretical and experimental basis for further exploration.
基于光与物质强耦合相互作用的非辐射能量转移,可打破传统方式中对供-受体系统的严苛要求,实现超距、超快的能量转移方式,因此在物理、材料、生物等领域具有重要的研究价值。然而,这种方式的物理机理尚不清晰,需要深入的实验和理论模型进行分析。申请人拟构筑多种基于强耦合条件下的非辐射能量转移供-受体系统,通过利用Fabry–Pérot光学微腔和表面等离激元共振模式,深入研究耦合强度与能量转移效率之间的关系。同时,通过精确控制供-受体间距,设计并制备与传统非辐射能量转移方式相结合的复合体系,探讨基于强耦合模式下的能量转移与传统方式之间的区别与联系,揭示强耦合条件下非辐射能量转移的物理机制。申请人长期从事相关方面的研究,共发表SCI论文38篇,他引近500次,其中一作论文10篇,包括两篇被Science期刊专文评论的Angew.Chem.Int.Ed.等,为深入探索奠定了坚实的实验和理论基础。

结项摘要

基于光与物质强耦合相互作用的非辐射能量转移,可打破传统方式中对供-受体系统的严苛要求,实现超距、超快的能量转移方式,因此在物理、材料、生物等领域具有重要的研究价值。然而,这种方式的物理机理尚不清晰,需要深入的实验和理论模型进行分析。申请人构筑了多种基于强耦合条件下的非辐射能量转移供-受体系统,通过利用Fabry–Pérot光学微腔和表面等离激元共振模式,深入研究耦合强度与能量转移效率之间的关系。同时,通过精确控制供-受体间距,设计并制备与传统非辐射能量转移方式相结合的复合体系,探讨基于强耦合模式下的能量转移与传统方式之间的区别与联系,揭示强耦合条件下非辐射能量转移的物理机制。此外,申请人通过光与物质强耦合相互作用,获得了全量子方法的非经典可调谐光源。发表与项目相关论文10篇,为未来深入探索量子化的光与物质相互作用奠定了坚实的实验和理论基础。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Analysis of the Forward and Reverse Strongly Coupled States on the Nonradiative Energy Transfer Effect
正向和反向强耦合态对非辐射能量传输效应的分析
  • DOI:
    10.1021/acs.jpclett.1c01088
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry Letters
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Tian Menghan;Li Xiaomiao;Li Zigeng;Zhong Xiaolan
  • 通讯作者:
    Zhong Xiaolan
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一种可扩展、可调的全不透明级联智能电致变色器件
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2020.110740
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    He Yingchun;Jones Timothy W.;Anderson Kenrick F.;Duffy Noel W.;Wang Mengying;Dong Guobo;Zhong Xiaolan;Wilson Gregory J.;Diao Xungang
  • 通讯作者:
    Diao Xungang
Essential role of oxygen vacancy in electrochromic performance and
氧空位在电致变色性能中的重要作用
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2019.135504
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Yu Hang;Guo Junji;Wang Cong;Zhang Junying;Liu Jiang;Dong Guobo;Zhong Xiaolan;Diao Xungang
  • 通讯作者:
    Diao Xungang
Electrochromic Devices Based on Tungsten Oxide and Nickel Oxide: a Review
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  • DOI:
    10.15541/jim20200488
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Inorganic Materials
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhong Xiaolan;Liu Xueqing;Diao Xungang
  • 通讯作者:
    Diao Xungang
A robust and flexible high-order photon blocking effect based on drive ratio analysis
基于驱动比分析的鲁棒且灵活的高阶光子阻挡效应
  • DOI:
    10.1140/epjs/s11734-021-00392-7
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Hongyan;Li Xiaomiao;Li Zigeng;Zhong Xiaolan
  • 通讯作者:
    Zhong Xiaolan

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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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