能带可调PbSSe微纳结构的可控制备及中红外光学特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772088
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Mid-infrared photonic devices are critical important and have been widely used in the fields of military and civilian applications. Small size and high-density integration are required for the future high performance Mid-infrared photonic devices. The semiconductor micro-nano structures, like wires and plates, etc, can act as the gain media and the naturally formed optical micro-cavities, simultaneously, and they thereby are considered as the ideal building blocks for the integrated photonic devices. In this project, we will realize the controllable preparation of full-composition-tunable PbSSe alloy micro-nano structures (band gaps ranges from 0.28 to 0.41 eV), which have excellent mid-infrared emission properties at room temperature. The infrared emission properties will be investigated with home-made infrared emission characterization systems with micron spatial resolution, which will benefit well understanding the energy band structure. Furthermore, the dielectric distributed Bragg reflector micro-cavity will be used to increase the light confinement in PbSSe micro-nano structures, which will help the realization of the stimulated emission with the wavelength tuned from 3.0 to 4.4 micron. The success of this research will provide a new route for the growth of composition tunable semiconductor material with the band gap at mid-infrared light region, which will promote the practical applications of the micro-nano photonic and optoelectronic devices at mid-infrared region.
中红外光子学器件在军事和民用领域均有广泛的应用。小型化、高集成度是未来高性能红外发光器件的发展趋势。半导体微纳结构,如:微纳米线、片等,既可以作为光增益介质,又可以作为天然的光学腔,是理想的可集成光子学器件构成单元。本课题以在室温具有优异发光特性的铅的硫族化合物为研究对象,在本研究组前期对半导体微纳结构可控制备的基础上,进一步实现能带可调PbSSe微纳结构的可控生长,实现带隙在0.28-0.41 eV连续可调。利用自搭建的微区红外测试系统对其中红外发光特性进行系统研究,结合STM表征及理论模拟研究其能带结构与光学特性的关系。借助介质布拉格反射器微腔提高光在PbSSe微纳结构中的限域,减少传输损耗,实现3.0-4.4 μm波长可调谐激光器。本项目的成功实施将为能带可调中红外发光材料提供新的制备和表征方法,促进高性能微纳中红外光子学器件实用化,有助于我国中红外可集成光子学器件领域占领国际前沿。

结项摘要

窄带隙PbX(X=Se, S)是传统的中红外半导体材料。但是其微纳米结构制备技术不成熟及其带隙不连续,红外发光特性研究不充分等问题,这直接影响其实际应用。我们首先系统研究了气相沉积技术实现PbSe及PbSSe微纳结构的制备,成功实现了自催化VLS生长PbSe微米线的技术,结合理论和实验解决了在VLS生长过程中大量VS伴生PbSe微米块的问题,提高了样品形貌的均一性,中红外变温荧光研究表明了PbSe反常的带隙与温度依赖关系;利用能带工程,进一步实现了VLS生长全组分PbSSe微米线,使得发光波长可在2900至4200 nm范围连续可调,为中红外波段光学和光电器件提供了有力材料支撑;通过调控生长条件及衬底,成功实现了在Si衬底上竖立和在MoS2上水平外延生长PbSe纳米片,利用竖立生长的纳米片方便转移的特点,成果实现了将之无损转移至光纤端面,得到了1-2 μm波长范围的稳定锁模输出红外脉冲激光,为脉冲光纤激光的波长调控提供解决方案;在MoS2表面外延的PbSe纳米片被成功应用在红外探测器中;在可控制备PbSe微米线的基础上,同时研究了在其表面外延CsPbBr3壳层结构,提出了自顶端向下扩散的外延生长机制,基于该核-壳异质结构特殊的界面能带排列,实现了近红外至中红外波段的波长依赖的光电响应极性调控;同时,进一步将外延生长理论和技术拓展至CsPbBr3纳米线与Bi2O2Se纳米片混合维度异质结生长中,并且进一步提高了其光电性能。通过该项目的实施,不仅正确理解了中红外半导体材料PbX的微纳结构的可控制备技术和理论,还建立了表征微区中红外发光的装置和技术,同时将相关技术和理论进一步扩展至其它体系,也为本研究小组下一步研究工作奠定了坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
CsCu2I3 Nanoribbons on Various Substrates for UV Photodetectors
用于紫外光电探测器的各种基底上的 CsCu2I3 纳米带
  • DOI:
    10.1021/acsanm.1c02041
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    ACS Appl. Nano Mater.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Xing;Fan Chao;Qi Zhuodong;Jiang Sha;Xiao Qin;Liang Huikang;Duan Huigao;Zhang Qinglin
  • 通讯作者:
    Zhang Qinglin
Epitaxial growth of non-layered PbSe nanoplates on MoS2 monolayer for infrared photoresponse
单层 MoS2 上非层状 PbSe 纳米片的外延生长用于红外光响应
  • DOI:
    10.7567/1882-0786/ab10e5
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Physics Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Chen Tianren;Fan Chao;Zhou Weichang;Zou Xuming;Xu Xing;Wang Songyang;Wan Qiang;Zhang Qinglin
  • 通讯作者:
    Zhang Qinglin
Controllable Epitaxial Growth of Core–Shell PbSe@CsPbBr3 Wire Heterostructures
核壳PbSe@CsPbBr3线异质结构的可控外延生长
  • DOI:
    10.1002/adma.201804707
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Fan Chao;Xu Xing;Yang Ke;Jiang Feng;Wang Songyang;Zhang Qinglin
  • 通讯作者:
    Zhang Qinglin
Controllable vapor growth of CsPbBr3/CdS 1D heterostructures with type-II band alignment for high-performance self-powered photodetector
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  • DOI:
    10.1039/d1ce01409a
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Fan Chao;Yang Ke;Xu Xing;Qi Zhuodong;Jiang Sha;Xia Mingxia;Zhang Qinglin
  • 通讯作者:
    Zhang Qinglin
基于斜立生长硒化铅纳米片可饱和吸收体的光纤脉冲激光研究(特邀)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓海芹;樊超;郭琨;汪进;俞强;张清林;吴坚
  • 通讯作者:
    吴坚

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  • 通讯作者:
    ZHANG Qing-Lin1,GU Zheng-Qi2,QIU Jian1,WANG Shi1,G
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  • 作者:
    张清林;苏立遥;厉雪;张舒婷;徐小萍;陈晓慧;王培育;李蓉;张梓浩;陈裕坤;赖钟雄;林玉玲
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  • 通讯作者:
    2.College of Mechanical Engineering,Hunan Univ of
Ag颗粒修饰二氧化钛纳米管阵列及其光电性质的表征
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    张清林;王福祥;夏明霞;曾亚萍;曹尚操
  • 通讯作者:
    曹尚操

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单一取向CsPbBr3一维光波导阵列在异质半导体低维结构上的面内集成及其在光电互联中的应用研究
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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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