通过研究基质的作用及优化组合提高共轭高分子纤维膜的传感性能

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21374071
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0503.有机功能材料化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Great efforts have been devoted to develop new solid fluorescent sensing materials with high sensitivity and selectivity as well as easiness in regeneration of the material for reuse, due to the ever-increasing demand for detecting the pollutants. This proposal focuses on the preparation of fibrous membrane for fluorescence sensing by electrospinning the blend of conjugated polymer and general polymer (as the matrix polymer), followed by post-treatment to adjust the microstructure of the material, if necessary. Usually more attention was paid to the chemical structure of the conjugated polymer in the reported systems, where the general polymer only acted as the matrix to provide the mechanical support. This research will consider the conjugated polymer/matrix polymer as the ensemble to realize the sensing function. The role of the matrix polymer, such as how the chemical and physical properties influence the molecular recognition, electron/energy transfer processes and the final sensing performance, will be investigated. New sensing functions are envisioned, which are impossible with the pure conjugated polymer. With the morphology and property studies, optimization in the combination of conjugated polymer and matrix polymer as well as the experimental conditions, can be carried out. It is expected to develop a platform to prepare a series of new fluorescence sensing materials and some new understanding in the related theory.
发展新型的荧光固体检测材料并实现可再生、高灵敏度和高选择性,对满足日益严峻的污染物检测需求有着巨大的意义。本研究将共轭高分子与通用高分子(作为基质高分子)共混之后再经静电纺丝制备纤维状薄膜,必要时加以材料后处理以获得不同的微结构,以实现良好的传感检测功能。以往研究的重点主要集中在共轭高分子本身的化学结构上,而通用高分子仅作为基质起物理支持等作用。本研究将共轭高分子与基质高分子作为一个传感体系的整体来研究,将注重基质高分子的物理化学性能对分子识别、电子或能量传递过程及最终传感性能的影响,并实现单纯共轭高分子难以实现的一些性能。通过多种方式的形态表征和性能研究,优化共轭高分子和基质高分子的组合及相关的实验条件,找出规律、将之发展为一种制备固体荧光传感检测材料的平台技术;并希望通过本研究对现有的相关理论有一定的突破或补充。

结项摘要

本项目主要致力于制备一系列新型的荧光固体检测材料。静电纺丝制备的纤维膜具有加工方便和比表面积大等优点被作为本项目中固体材料的主要加工手段。希望通过优化共轭高分子与基质高分子的组合,来调节材料的综合性能,实现最终目的。不同于以往研究主要关注共轭高分子本身的化学结构,本项目将共轭高分子与基质高分子作为一个传感体系整体研究, 并注重基质高分子的作用。. 在具体研究展开过程,我们选用了两大类共轭高分子并按照共轭高分子的溶解性能选择合适的基质高分子与之共混进行静电纺丝,优化条件根据实际性能选择最佳组合。选用聚对亚苯基亚乙烯( PPV)类共轭高分子时,由于合成比较成熟,主要注重基质材料的选择、后处理方法以及新检测机理的研究。选用聚对芳撑乙炔类(PAE)共轭高分子时,主要注重于共轭高分子主链和侧基结构的调整,然后再组合合适的基质高分子进行静电纺丝制备纤维膜。由于所合成的PAE类共轭高分子结构比较新颖,首先对各个PAE高分子的溶液性质和传感性能进行了研究。之后再研究了PAE类共轭高分子的纤维膜的检测性能。. 本项目研究获得了一系列具有良好检测性能的荧光传感材料。基于PPV的体系中获得了能够识别金属铜离子和铁离子且响应相反的纤维膜、能够快速识别芳香族溶剂的纤维膜、能够检测苏丹染料且将之与食用色素区分。涉及的PPV纤维膜检测体系全部能够实现可逆检测且重复实用。在PAE溶液体系中,分别通过分子设计实现了对水溶液中戊二醛、苯二胺等的检测。 在PAE纤维膜体系中,实现了对戊二醛气体、氨气和乙二胺气体以及酸性水溶液的检测。 我们还对纤维膜体系中共轭高分子和基质高分子二元体系的相分离现象进行了研究,发现其与通用高分子的常规二元体系没有本质的区别,可以借用原有的理论进行解释。. 总之,通过本项目的研究,证实了基质高分子具有共轭高分子同样重要的作用, 只能将两者作为一个整体来研究才能有效提高纤维膜的传感性能。 这为以后的固体荧光传感材料的设计和制备具有指导意义。

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(4)
专利数量(6)
Fluorescence Quenching of a Conjugated Polymer by Synergistic Amine-Carboxylic Acid and pi-pi Interactions for Selective Detection of Aromatic Amines in Aqueous Solution
胺-羧酸协同和 pi-pi 相互作用对共轭聚合物进行荧光猝灭,用于选择性检测水溶液中的芳香胺
  • DOI:
    10.1021/acssensors.7b00245
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Acs Sensors
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Zhao Yi-Jia;Miao Kesong;Zhu Zhengtao;Fan Li-Juan
  • 通讯作者:
    Fan Li-Juan
Preparation of Cross-Linked, Multi layer-Coated Fluorescent Microspheres with Functional Groups on the Surface for Bioconjugation
表面具有官能团的交联多层包覆荧光微球的制备用于生物共轭
  • DOI:
    10.1021/acsami.5b01434
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Qiu Tian;Chen Yun;Song Jing;Fan Li-Juan
  • 通讯作者:
    Fan Li-Juan
Construction of Response Patterns for Metal Cations by Using a Fluorescent Conjugated Polymer Sensor Array from Parallel Combinatorial Synthesis
使用并行组合合成的荧光共轭聚合物传感器阵列构建金属阳离子的响应模式
  • DOI:
    10.1021/am5001272
  • 发表时间:
    2014-04-09
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Xu, Haibo;Wu, Wei;Fan, Li-Juan
  • 通讯作者:
    Fan, Li-Juan
共轭高分子材料荧光颜色的调节机理及方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈云;邵亚;范丽娟
  • 通讯作者:
    范丽娟
Layer-by-layer introduction of poly(phenylenevinylene) onto microspheres and probing the influence from the weak/strong polyanion spacer-layers
微球上逐层引入聚苯乙烯撑并探讨弱/强聚阴离子间隔层的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2015.04.024
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Song Jing;Qiu Tian;Chen Yun;Zhang Wei;Fan Li-Juan
  • 通讯作者:
    Fan Li-Juan

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其他文献

多种康复方式对老年人工全膝关节置换后下肢运动功能的影响
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    2020
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    --
  • 作者:
    范丽娟;王嘉;高雪;毛晓韵;王旭;郑昂;马楠;金锋
  • 通讯作者:
    金锋

其他文献

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范丽娟的其他基金

表面带有反应位点的共轭高分子荧光编码微球的制备
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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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