ZnO/NiO芯壳异质结纳米阵列的构筑和光发射效率研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11074082
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2002.凝聚态物质力热光电性质
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

一维纳米结构体系将在构筑纳米电子和光电器件等功能性元件和集成电路中充当非常重要的角色,已成为当前纳米科技领域的前沿和热点。具有芯壳异质结结构的一维纳米ZnO/NiO阵列有望解决短波长光发射器件的寿命、光发射强度和内量子效率等问题。我们通过构造ZnO/NiO基纳米芯壳结构及其光电性能的研究,借鉴光子晶体有关理论,建立核-壳组合纳米线模型,揭示一维纳米结构中载流子输运过程和表面界面光发射机理,研究其局域结构体系中光电载流子的基本性质,优化器件结构和制备工艺,提高光发射效率,充分发挥一维纳米结构在载流子输运方面的优势。这些研究将为开展新型一维半导体纳米光电器件提供理论及实验上的依据。

结项摘要

在国家自然科学基金的支持下,完成了 “ZnO/NiO芯壳异质结纳米阵列的构筑和光发射效率的研究”项目。实验上:(1)采用低压化学汽相一步沉积方法在GaN/蓝宝石衬底上研制出垂直度优良的ZnO纳米线阵列;研究了i-GaN/ZnO异质结阵列的紫外光电响应;(2)结合GaN纳米线及传统的pn结高响应度优势,构建出自驱动高性能紫外探测器;(3)通过简单的化学气相沉积法,在p型GaN衬底上制备合金化GaxZn1-xO纳米线阵列,GaxZn1-xO纳米线/p-GaN LED器件实现了发光波长从紫外到可见区域的调节,波长红移~100 nm;(4)研制了可弯曲和可编织的柔性p-NiO/n-ZnO异质结紫外光电探测器。理论上:(1)建立了二维芯壳异质结光子晶体模型,针对正方晶格以及三角晶格这两种结构,重点分析了涂覆在芯层介质柱外的壳层材料对光子带隙的影响;(2)建立了正方排列的芯壳型平板光子晶体模型并研究了其光子禁带特性;(3)设计了空气孔型GaN平板光子晶体的简化LED模型,并基于平面波展开法得到了其能带结构,采用FDTD法计算其光取出效率;(4)系统研究了环型二维光子晶体结构完全带隙特性;(5)采用倒装芯片技术、衬底剥离技术以及在LED出光面上添加一维线性光栅结构来提高LED光取出效率。这些研究结果为高取出效率的光子晶体LED设计提供了理论参考。在完成ZnO/NiO芯壳异质结纳米阵列的构筑和光发射效率的研究的同时,基金支持完成了其它工作:(1)CVD法制备Bi2Se3纳米颗粒,Bi2Se3与CdS纳米颗粒共敏化的TiO2纳米棒阵列光电极制备及其PEC性能以及带隙连接情况研究;(2)CVD法制备PbSe纳米颗粒,PbSe与CdS纳米颗粒共敏化的N-TiO2纳米棒阵列光电极制备及其PEC性能以及带隙连接情况研究; (3)Ga填充MgO和SiO2纳米管制备及其热学性能研究;(4)In填充MgO纳米管的制备及其热学性能和电学性能的研究;(5)原位透射电子显微镜电子束辐照下Ga液体在二氧化硅纳米管的异性异标度异质结构中的快速和反常大膨胀研究; (6)用于可携带能量储存的棉线基三维多级纳米结构和基于聚吡洛-二氧化锰-碳纤维复合结构的的超级电容器研究; (7)具有梯度带隙的同轴异质结阵列的半导体ZnO/(CdS)1-x(ZnS)x 敏化太阳能电池研究.

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Strain-enhanced cable-type 3D UV photodetecting of ZnO nanowires on a Ni wire by coupling of piezotronics effect and pn junction
通过压电效应和 pn 结耦合对 Ni 线上的 ZnO 纳米线进行应变增强电缆型 3D 紫外光电检测
  • DOI:
    10.1364/oe.22.003661
  • 发表时间:
    2014-02-10
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chen, Jixun;Ding, Longwei;Gao, Yihua
  • 通讯作者:
    Gao, Yihua
Well vertically aligned ZnO nanowire arrays with an ultra-fast recovery time for UV photodetector
垂直排列良好的 ZnO 纳米线阵列,具有超快的恢复时间,适用于紫外光电探测器
  • DOI:
    10.1007/s00339-012-6886-6
  • 发表时间:
    2012-05-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zhang, Xianghui;Han, Xiangyun;Gao, Yihua
  • 通讯作者:
    Gao, Yihua
Ga Filled Nanothermometers with High Sensitivity and Wide Measuring Range
具有高灵敏度和宽测量范围的填充 Ga 纳米温度计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J. Su;M. Sun;X.H. Zhang;Y.L. Huang;Y.H. Gao
  • 通讯作者:
    Y.H. Gao
Hierarchical Nanostructures of Polypyrrole@MnO2 Composite Electrodes for High Performance Solid-State Asymmetric Supercapacitors
用于高性能固态不对称超级电容器的聚吡咯@MnO2复合电极的分层纳米结构
  • DOI:
    10.1039/c3nr05845j
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    J.Y. Tao;N.S. Liu;L.Y. Li;J. Su;Y.H. Gao
  • 通讯作者:
    Y.H. Gao
Bi2Se3/CdS/TiO2 hybrid photoelectrode and its band-edge levels
Bi2Se3/CdS/TiO2混合光电极及其带边能级
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2012.07.146
  • 发表时间:
    2012-12
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Q. Zhang;J. Su;X.H. Zhang;J. Li;A.Q. Zhang;Y.H. Gao
  • 通讯作者:
    Y.H. Gao

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其他文献

纳米管温度计. (CSCD收录)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高义华;Golberg D;李玉宝;刘宗文;占金华;王月姣;Dorozhkin P;张清风;韩祥云;Tovstong S;板东义雄;张洪意;黄德修
  • 通讯作者:
    黄德修
不同横向尺寸单层Ti_3C_2T_x纳米片的制备及其电化学性能研究
  • DOI:
    10.15541/jim20190088
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马亚楠;刘宇飞;余晨旭;张传坤;罗时军;高义华
  • 通讯作者:
    高义华

其他文献

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AI项目解读示例

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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