二元纳米粒子超晶体材料的组装体结构控制及集成性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21703120
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0204.胶体与界面化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Highly ordered supracrystalline material from self-assembly of nanoparticles is an emerging class of novel metamaterials, with promising applications in electronics, optoelectronics, catalysis, energy storage etc. Binary nanoparticle supracrystals composed of two distinct nanoparticles are of particular interest because it enables close contact of nanoparticles with distinct physical properties, yielding synergistic effects with enhanced performance. Currently, it is challenging to control the structure of binary nanoparticle supracrystals efficiently as well as to optimize the collective physical properties. Our previous work unveils that the surface ligands coated on the nanoparticles play a key role in determining the structure of the binary nanoparticle supracrystals. Based on preliminary result, in the current project we propose a thorough study on the critical structural control of binary nanoparticle supracrystals by tuning parameters such as nature of nanoparticles, surface coating ligands and particle size. In addition, for the merits of close contact of nanoparticles within the binary supracrystals, we propose to design and produce new optical as well as catalytic properties. This fundamental work offers a pathway to designing new artificial synergistic materials.
纳米粒子自组装而成的高度有序的超晶体材料是近年兴起的一类新型材料,在电子与光电子器件、催化、能量存储等领域具有重要的应用前景。其中,含有两种不同功能纳米粒子的二元纳米粒子超晶体在理论上可实现纳米粒子功能上的协同互补。目前发展这类新型材料的关键问题在于如何有效控制超晶体的晶体结构以及如何实现性能的优化集成。我们在前期工作中成功实现了通过调节银纳米粒子的表面包覆剂来控制二元纳米聚集体的自组装方式(晶体结构)。在前期工作基础上,本课题预期通过调节纳米粒子的种类、尺寸以及表面包覆剂类型来构筑二元纳米超晶体并实现对其晶体结构的精确调控;并利用二元材料的性能优势互补特性构筑出具有优异物理化学性能(主要为光学及催化性能)的二元超晶体材料。这将为设计其他新型协同材料提供理论依据以及现实样本。

结项摘要

无机纳米粒子由于尺寸小、比表面积大以及量子尺寸效应等表现出独特的光、电、磁等性质。将无机纳米粒子进行组装而形成的周期性的晶体结构可使诸多性能协同和集成,赋予组装体特殊的物理化学性质。目前发展这类新型材料的关键问题在于如何有效控制组装基元之间的作用力形成有序结构以及实现性能的优化集成。因此,二元纳米粒子超晶体材料的组装体结构控制及集成性能研究这一课题非常及时,也非常重要。本项目的研究内容主要包括以下两个方面:通过调整组装基元的种类、结构等因素调控超晶格的组装结构并深入探索其组装规律;利用二元材料的性能优势互补设计出具有优异性能的整合组装超材料。通过三年工作的开展,研究目标完成良好,两个方面的研究内容都有了一定的进展。首先开发了普适性的乳液限域组装方法,实现了多元组装基元整合组装,克服了多元组装中的分立组装现象。其次,在晶体轴向生长方面、超晶格的软外延生长以及手性调控方面有所突破,制备出具有一维结构的二元纳米粒子梭状超晶格胶体材料以及具有螺旋结构的双元纳米粒子超晶格,将对双元纳米粒子超晶格组装的构筑以及对组装规律的探索拓展到了晶体生长范畴以及软外延生长范畴。再次,我们参考传统液相外延生长机制,立足组装基元之间的作用力关系,将新的组装基元引入到了系统中,提出了软外延自组装诱导的整合自组装的理念,设计并构筑了弱相互作用驱动的纳米粒子-共价有机框架(COFs)、纳米粒子-超分子等多级次整合组装结构以及具有多级孔的组装体,这为多元纳米结构组装系统的实现和应用提供了依据。最后,我们对多元整合组装体的光学性能、表面增强拉曼性能以及催化性能进行了研究,这为今后多基元多级次组装体的构筑及性能开发提供了依据。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Anisotropic Assembly of Nanocrystal/Molecular Hierarchical Superlattices Decoding from Tris-Amide Triarylamines Supramolecular Networks
从三酰胺三芳胺超分子网络解码纳米晶体/分子分层超晶格的各向异性组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Zhang Fenghua;Yang Fei;Gong Yanjun;Wei Yanze;Yang Yanzhao;Wei Jingjing;Yang Zhijie;Pileni Marie-Paule
  • 通讯作者:
    Pileni Marie-Paule
Dimensionality-controlled self-assembly of CdSe nanorods into discrete suprastructures within emulsion droplets
CdSe 纳米棒的尺寸控制自组装成乳液液滴内离散的超结构
  • DOI:
    10.1039/d0nj05059h
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xie Yangen;Wang Chunsheng;Yang Zhijie;Wei Huiying;Wei Jingjing
  • 通讯作者:
    Wei Jingjing
Dynamic covalent chemistry steers synchronizing nanoparticle self-assembly with interfacial polymerization
动态共价化学引导纳米颗粒自组装与界面聚合同步
  • DOI:
    10.1038/s42004-019-0222-4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    COMMUNICATIONS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Fenghua;Yang Zhijie;Hao Jinjie;Zhao Kaixuan;Hua Mingming;Yang Yanzhao;Wei Jingjing
  • 通讯作者:
    Wei Jingjing
Controlled Synthesis of Au Chiral Propellers from Seeded Growth of Au Nanoplates for Chiral Differentiation of Biomolecules
从金纳米板种子生长中控制合成金手性螺旋桨,用于生物分子的手性分化
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c07046
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J. Phys. Chem. C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ma Yongjie;Cao Zhaozhen;Hao Jinjie;Zhou Junhao;Yang Zhijie;Yang Yanzhao;Wei Jingjing
  • 通讯作者:
    Wei Jingjing
Colloidal Surface Engineering: Growth of Layered Double Hydroxides with Intrinsic Oxidase-Mimicking Activities to Fight Against Bacterial Infection in Wound Healing
胶体表面工程:具有内在氧化酶模拟活性的层状双氢氧化物的生长,以对抗伤口愈合中的细菌感染
  • DOI:
    10.1111/tpj.14312
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Healthcare Materials
  • 影响因子:
    10
  • 作者:
    Zhang Wendi;Zhao Yunpeng;Wang Wenhan;Peng Jiangfan;Li Yuanming;Shangguan Yangtao;Ouyang Gege;Xu Mingyang;Wang Shuping;Wei Jingjing;Wei Huiying;Li Weiwei;Yang Zhijie
  • 通讯作者:
    Yang Zhijie

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其他文献

Pretreatment Effect on Ceria-Supported Gold Nanocatalysts for CO Oxidation:Importance of the Gold– Ceria Interaction
预处理对二氧化铈负载的金纳米催化剂 CO 氧化的影响:金与二氧化铈相互作用的重要性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Energy Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    任雨晴;唐珂;魏璟婧;杨红晓;魏慧英;杨延钊
  • 通讯作者:
    杨延钊

其他文献

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纳米粒子-多孔有机物共组装体的构筑及其光催化CO2还原性能研究
  • 批准号:
    22372089
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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