稀土上转换发光薄膜的逆压电原位应变调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574214
  • 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:
    A2006.铁电与多铁体系
  • 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

The development of high-efficiency upconversion photoluminescence (PL) materials and new tuning routines to enhance the PL intensity output attracted a great deal of attention. Until now, modification of the PL intensity was generally realized by a chemical method. This method is, however, generally irreversible, and the process is ex-situ, which restricted the understanding of the dynamic upconversion process. Here, we propose an alternative way to realize the in-situ and reversible PL turning, which will be achieved through a converse piezoelectric effect utilizing high-performance piezoelectric single crystal (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 (PMN-PT). The upconversion emission epitaxial thin film will be deposited directly on the PMN-PT single crystal substrate. Through applying an electric field on the PMN-PT substrate, the epitaxial thin film will be stretched or compressed and the lattice distortion will be induced, leading to the change of the local crystal symmetry around the rare-earth ions. The symmetry change will influence the electric dipole transition probabilities, which gives rise to the change of the PL emission. The emphasis will be focused on the relations among the in-situ strain and the phase structure, microstructure, and upconversion PL properties. The influence of the film thickness, interface coupling, and the host material selections on the strain turning effect will also be investigated. Furthermore, the dynamic upconversion emission process under in-situ reversible strain along with the underlying mechanisms will be clarified to promote device applications.
发展高效的上转换发光材料、探索新的调控手段从而满足其在生物医学、激光等领域的应用吸引了广泛的研究兴趣。传统调控上转换发光主要采用化学手段,限制了对其动态发光过程及机理的认识。本项目提出一种基于高性能压电单晶(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 (PMN-PT)优越的逆压电效应实现对上转换发光的原位、动态、可逆的调控,通过将上转换发光薄膜直接外延生长在PMN-PT单晶衬底上,利用衬底的逆压电效应产生的应变使其产生原位拉伸或压缩,并传递至外延的发光薄膜中,进而改变稀土离子周围的晶体场和对称性,实现对其上转换发光性能的调控。重点研究原位应变对薄膜的相结构、显微结构、上转换发光性能等的影响规律,探索应变调控上转换发光受薄膜厚度、界面耦合情况以及基质材料体系等的影响规律,揭示原位可逆应变下发光的动态变化过程及应变调控上转换发光的物理机制,为器件应用奠定基础。

结项摘要

发展高效的上转换发光材料、探索新的调控手段从而满足其在生物医学、激光等领域的应用吸引了广泛的研究兴趣。传统调控上转换发光主要采用化学手段,限制了对其动态发光过程及机理的认识。在本项目中,提出利用高性能压电单晶PMN-PT优越的逆压电效应实现对上转换发光的原位、动态、可逆的调控,通过将上转换发光薄膜直接外延生长在PMN-PT单晶衬底上,利用衬底的逆压电效应产生的应变使其产生原位拉伸或压缩,并传递至外延的发光薄膜中,进而改变稀土离子周围的晶体场和对称性,实现对其上转换发光性能的调控。在本项目开展过程中,为获得高的场致应变,通过筛选确立以厚度<110>取向,长度沿<001>方向的位于准同型相界三方相区域的PMN-PT单晶作为衬底,利用脉冲激光沉积方法首先制备外延生长的SRO底电极材料,在此基础上,进一步制备出掺杂Er3+/Yb3+的BaTiO3(BTO)等应变-发光外延薄膜,获得了优异的铁电、介电、压电及上转换发光性能。在此基础上,研究了衬底剩余应变对其发光性能的影响,施加0.5 kV/mm的电场极化衬底前后,薄膜的发光强度增强约10%。进一步给极化后的PMN-PT单晶施加原位电场得到,施加电场为0.1 kV/mm时,发光强度与未加电场时相比增强了8%,随着电场逐渐增强到0.3 kV/mm,增强了12%,当电场达到0.5 kV/mm时,最大增强15%左右,在这些结果基础上,分析揭示了应变—发光调控的一般影响规律的物理机制,并利用不同原位电场下PMN-PT衬底及薄膜的XRD、场致应变进行了验证。发现当电场从0 kV/mm增加到0.5 kV/mm时,PMN-PT峰的位置向左偏移,BTO(Yb/Er)薄膜和SRO薄膜的衍射峰也向左偏移,表明面外(110)方向晶胞参数增大,面内[001]方向晶胞参数减小,与原位应变的测试结果一致。另外,为了进一步证实这一原位、动态的调控过程的可逆性,多次测试了增加和减小电场过程中的发光光谱。发现在增加和减小电场过程中,在相同的偏置电场下,发光光谱重合,表明原位应变这一途径在调控发光强度时是可逆的。本项目的开展可为上转换发光的调控提供了全新的途径,为上转换发光材料在生物医学、激光等领域的应用奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(10)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    Liu Dan;Ma Chuanguo;Luo Haosu;Tang Yanxue;Shi Wangzhou;Sun Dazhi;Wang Feifei;Wang Tao
  • 通讯作者:
    Wang Tao
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the American Ceramic Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Du Qiuxiang;Tang Yanxue;Huang Xiaoli;Wang Feifei;Zhao Xiangyong;Duan Zhihua;Zhuang Xusheng;Shi Wangzhou;Zhao Jing;Liu Fei;Luo Haosu
  • 通讯作者:
    Luo Haosu
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  • DOI:
    10.1063/1.5063538
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Zheng, Ren-Kui
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  • 发表时间:
    2018-03-01
  • 期刊:
    SCRIPTA MATERIALIA
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Shi, Wangzhou

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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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