表面等离激元对稀土发光中心的选择性光谱增强效应及增强机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574190
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    73.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2207.光谱学与固体发光
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Plasmonics is a newly developed interdisciplinary research field with rapid growing in recent years, which has significant scientific importance and application potential. Surface enhanced spectroscopy(SES) is one of its core contents, which includes surface enhanced Raman scattering(SERS), surface enhanced fluorescence(SEF), and surface enhanced infrared absorption(SEIRA). The objective of the current project is to investigate the high resolution surface enhanced spectroscopy of rare earth doped micro-nano fluorescent system by applying the theory and method of laser spectroscopy, plasmonics and SES. Under selective resonant excitation, resonant coupling, polarization, and electric or magnetic dipole or multipole transitions, the nature of the physical interaction, the general law of it and the enhancement mechanism will be revealed via experimental observation of the fluorescence enhancement effect. It is expected that a new surface enhancement field of high resolution spectroscopy will be established for rare earth doped micro-nano system, and some original results could be achieved. Meanwhile, the understanding on the enhancement mechanism of the spectroscopy will be deepened by fulfilling the project, and a solid support to the development of basic theory and the application of SES and plasmonics will be provided.
表面等离激元光子学是近年来快速发展的一个新学科,极具学科交叉特色,是具有重要学术意义和应用价值的研究领域。而表面增强光谱学是其核心内容之一,主要包括表面增强拉曼散射、荧光发射、红外吸等。本项目旨在应用发光动力学和高分辨激光光谱学的理论与方法,结合表面等离激元光子学和表面增强光谱学的最新研究成果,研究稀土掺杂微纳荧光体系的高分辨表面增强光谱效应。通过对选择性共振激发、共振耦合、偏振、电(磁)多极跃迁等引起之荧光增强效应的观测和研究,揭示增强过程中各种作用的本质、机理和规律。本项目的实施将有望开拓稀土掺杂微纳发光体系高分辨荧光光谱表面增强效应研究的新领域,同时深化对表面增强光谱机理的理解,为推动其基础和应用研究提供重要支撑。

结项摘要

针对项目既定的研究计划,分别从实验观测研究和理论模拟计算两个方面开展了系统深入的研究工作。在稀土掺杂发光材料的荧光调控及表面增强光谱研究方面,通过构建能够同时满足表面增强条件和高分辨光谱观测需要的稀土掺杂发光材料的选择性表面增强荧光效应研究新体系,研究了稀土发光材料的制备、光谱性质及特殊构型掺杂微纳颗粒的发光特性与机理,获得了具有特别构型和分布的空间定向荧光发射以及高的荧光增强效率,揭示了选择性表面增强荧光效应的基本规律,开拓了稀土掺杂发光体系及其表面增强高分辨荧光光谱研究领域。在表面增强效应的物理作用过程和增强机制研究方面,构建了由稀土掺杂微纳晶体、金属纳米结构以及有机分子构成的表面增强和能量传递体系,通过表面局域等离激元共振(LSPR)和表面等离极化激元(SPP)的形成,有效调控稀土掺杂微纳发光体系的表面增强和能量传递效应,实现了LSPR对稀土发光中心荧光激发与发射的有效增强和性质调控、等SPP对于稀土发光的直接激发、稀土掺杂纳米晶体的原位快速可控生长等。同时对离激元调控表面增强和能量传递体系、增强衬底的局域表面等离激元共振(LSPR)与发光中心的激发及发射弛豫和能量传递等效应进行了理论分析模拟计算研究,建立了局域场与发光中心之间的能量传递和电磁耦合等作用模型,实现了其对于激发态动力学过程的全面深刻认识以及建立增强模型所需多种理论的有机结合和应用创新。通过项目的实施,在稀土发光材料激发条件、发光特性及增强荧光效应,金属纳米结构介电属性及构型变化等对表面增强荧光效应的影响规律,金属微纳结构的电磁响应及其表面电场分布,表面等离激元催化及其增强荧光效应,以及基于稀土发光材料及金属微纳结构表面增强荧光效应的应用探索等方面取得了具有重要科学意义和应用发展价值的研究成果。

项目成果

期刊论文数量(31)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Surface plasmon mediated chemical reaction
表面等离子体介导的化学反应
  • DOI:
    10.7498/aps.68.20190345
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Zhang Bao Bao;Zhang Cheng Yun;Zhang Zheng Long;Zheng Hai Rong
  • 通讯作者:
    Zheng Hai Rong
Influence of Au nanoparticles on luminescence property of YF3 submicrostructures doped with Yb3 and Ho3 (Eu3 ) ions
Au纳米颗粒对Yb3和Ho3(Eu3)离子掺杂的YF3亚微结构发光性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2017.04.306
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Han Qingyan;Yan Longxiang;Zhang Chengyun;Zhang Mindi;Zhang Tingting;Zheng Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng Hairong
Plasmon-Driven Rapid In Situ Formation of Luminescence Single Crystal Nanoparticle
等离激元驱动的发光单晶纳米颗粒快速原位形成
  • DOI:
    10.1002/smll.201901286
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    SMALL
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Zhang, Chengyun;Lu, Jiangbo;Zheng, Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng, Hairong
Preparation and spectroscopic study of a water-soluble NaYF4:Yb3 /Er3 @NaGdF4 crystal particle and its application in bioimaging
水溶性NaYF4:Yb3/Er3@NaGdF4晶粒的制备、光谱研究及其在生物成像中的应用
  • DOI:
    10.1039/c8nj05558k
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Meng Jiajia;Zhang Zhenglong;Zhang Baobao;Gao Ye;Li Guian;Fu Zhengkun;Zheng Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng Hairong
Controlled Multichannel Surface Plasmon Polaritons Transmission on Atomic Smooth Silver Triangular Waveguide
原子光滑银三角波导上的受控多通道表面等离子体激元极化子传输
  • DOI:
    10.1002/adom.201900930
  • 发表时间:
    2019-08-20
  • 期刊:
    ADVANCED OPTICAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Zhang, Tingting;Wang, Chi;Zheng, Hairong
  • 通讯作者:
    Zheng, Hairong

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其他文献

分段读出平面回波序列在高强度聚焦超声焦点快速定位中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
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    集成技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    乔阳紫;邹超;帖长军;孟德;程传力;刘新;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣
高速的血管内超声数据传输及成像
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    计算机应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    池利阳;牟培田;李小龙;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣
纳米结构对稀土离子及分子类发光中心荧光性质的调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑海荣;董军;何恩节;张正龙
  • 通讯作者:
    张正龙
Solution-based metal enhanced fluorescence with gold and gold/silver core-shell nanorods
基于溶液的金属增强金和金/银核壳纳米棒荧光
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2015.08.071
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    任泽斌;李晓毅;郭静霞;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣
Generation of High-Order Resonance Modes in Visible and Near-Infrared Range from Square Ring-Disk System
从方形环盘系统产生可见光和近红外范围内的高阶共振模式
  • DOI:
    10.1007/s11468-015-0002-7
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    Plasmonics
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    王驰;吴燕妮;李彩霞;郑海荣
  • 通讯作者:
    郑海荣

其他文献

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郑海荣的其他基金

稀土掺杂纳米光子晶体的超高分辨相干光谱学性质调控研究
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    面上项目

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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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