离子径迹法制备纳米孔及其能量转化与物质输运研究

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基本信息

  • 批准号:
    11335003
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    360.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3001.粒子束与物质相互作用
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Nanopores have attracted increasing attention due to their unique transport properties in nanofluidics. Preparation of polymer nanopores using ion track technique offers distinct advantages considering their precisely determined pore structure and excellent surface properties such as good biocompatibility, high surface charge and rich surface chemical groups. Ion-track nanopores have shown unique advantages in applications such as single molecule detection, mimicry of biological ion channels, and energy conversion, which have become a focus of nanopore research and application. This project is an interdisciplinary study conducted between nuclear science, material/nano science. It will aim at the key problems of the nanopore research and application as well as development trend on the basis of our accumulated experience in the research field of the fabrication and application of track-etched nanopore. This project will focus on fabricating of advanced functional nanopores, especially uniform multi-nanopore systems with stable properties and molecule scale nanopore systems based on latent tracks, to investigate, in great detail, the energy conversion properties of nanopore, and to explore new phenomena of ionic conductance and mass transport in latent tracks. Thereafter, models will be proposed to explain the new mechanism for the track formation in polymer, evolution of latent tracks in solution, and new mechanism for transport phenomena in nanofluidics. This project will strive to achieve a breakthrough in practical application in energy conversion, heavy metal ions and toxic molecule separation and filtration.
纳米孔具有独特的纳流输运性质。利用离子径迹法制备高分子等纳米孔,可控性强,相容性好,适合实际应用,而且内表面化学基团丰富、电荷密度高,易于修饰和改造,在分子检测、模拟细胞膜离子通道的离子输运和开关功能、实现能量转化等方面显示出独特的优势,成为国际上纳米孔研究与应用的热点。本项目属核科学与材料/纳米科学的交叉学科研究,将瞄准纳米孔研究中的关键问题、重要应用和发展趋势,在多年积累的离子径迹法制备高分子等材料纳米孔及其应用的研究基础上,制备具有特殊功能的纳米孔,特别是孔径均匀、性质稳定的纳米多孔体系和基于潜径迹的分子尺度纳米孔体系,实现纳米孔体系的可控修饰和改造,研究纳米孔体系中能量转化和潜径迹膜中的离子电导与物质输运的新现象与规律,建立物理模型描述高分子材料潜径迹形成新机理和潜径迹在溶液中演变以及纳流体系中的微观输运新机理,力争在能量转化、重金属离子及毒性分子分离过滤等方面的应用上取得突破。

结项摘要

项目组对基于核径迹的纳米多孔薄膜材料开展了制备、表征及应用等方面的创新研究。发明了潜径迹纳米孔制备方法,克服了沿用60多年的核径迹蚀刻纳米孔制备技术的局限,成功制备了高密度、孔径均匀且孔径大小在1 nm左右的纳米孔膜。所制备的潜径迹纳米孔膜在离子输运上同时具有高分离比和超高通量:当孔径尺寸在1 nm左右时,一价碱金属的输运速率高达15 mol h-1m-2,K+/Mg2+离子的选择性达到100左右,综合输运性能超越了包括二维材料在内的其它分离膜,在解决分离膜领域长期存在的分离比和输运量的矛盾方面取得了突破。在纳米孔的表征方面,发展了小角X射线散射、正电子湮灭寿命谱、小分子尺寸排阻法等方法测量纳米孔结构,证实了潜径迹纳米孔存在1 nm左右的孔径。并结合分子动力学模拟揭示了潜径迹纳米孔输运机制:孔径小于1 nm时,不同离子的输运速率取决于其脱水程度,产生了极高离子选择性;而孔径在1 nm左右时,由于存在部分脱水和静电效应的耦合,产生了丰富的离子选择性输运现象。在纳米孔膜的应用方面,理论上系统分析了提高纳米多孔体系在溶液中的能量转化效率的规律:对于纳流反电渗析系统,存在最佳的孔道长度,使功率密度达到最大。通过调控孔密度、孔径和膜厚的协同效应,可以有效提升功率密度。在浓差发电的实验中发现微蚀刻的潜径迹纳米孔膜转化效率达到理论极值,蚀刻核径迹的石墨烯和高分子复合膜具有最佳综合效能:输出能量密度21-126 W/m2,转化效率39%。制备了通过原子沉积法修饰的高分子纳米孔,发明了电容检测法,极大提高了纳米孔小分子检测信噪比。.在本项基金的支持下,项目组发表16篇SCI收录的论文,其中1篇Nature Communications,3篇Advanced Functional Materials,1篇Nano Energy,2篇Nanoscale。获得国家发明专利1项,在国际会议上做了5次邀请报告。通过本课题的执行,5人获博士学位(北京大学、厦门大学,其中3人获得北京大学百篇优秀博士论文奖励),2人获得硕士学位(北京大学、厦门大学),2人获得学士学位(武汉大学)。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(7)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Ultrafast selective ionic transport through heat-treated polyethylene terephthalate track membranes with sub-nanometer pores
通过具有亚纳米孔的热处理聚对苯二甲酸乙二醇酯轨道膜进行超快选择性离子传输
  • DOI:
    10.1016/j.radmeas.2018.09.007
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Radiation Measurements
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Pengfei Wang;Xue Wang;Yun Ling;Mao Wang;Siyuan Ding;Wenhao Shen;Zhong Wang;Yugang Wang;Feng Liu
  • 通讯作者:
    Feng Liu
小角X射线散射测量高分子薄膜亚纳米孔径
  • DOI:
    10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.120102
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁思远;王雪;汪茂;沈文皓;刘峰;王宇钢
  • 通讯作者:
    王宇钢
Highly Efficient Power Conversion from Salinity Gradients with Ion-Selective Polymeric Nanopores
利用离子选择性聚合物纳米孔从盐度梯度进行高效功率转换
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/33/9/096103
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yun Ling;Dong-Xiao Yan;Peng-Fei Wang;Mao Wang;Qi Wen;Feng Liu;Yu-Gang Wang
  • 通讯作者:
    Yu-Gang Wang
Ultrafast ion sieving using nanoporous polymeric membranes.
使用纳米多孔聚合物膜进行超快离子筛分
  • DOI:
    10.1038/s41467-018-02941-6
  • 发表时间:
    2018-02-08
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wang P;Wang M;Liu F;Ding S;Wang X;Du G;Liu J;Apel P;Kluth P;Trautmann C;Wang Y
  • 通讯作者:
    Wang Y
Influence of UV-Irradiation on Latent Tracks in Polyethylene Terephthalate Films
紫外线照射对聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜潜迹的影响
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/33/1/016103
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qi Wen;Peng-Fei Wang;Yun Ling;Mao Wang;Dong-Xiao Yan;Xing-Zhong Cao;Bao-Yi Wang;Yu-Gang Wang
  • 通讯作者:
    Yu-Gang Wang

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其他文献

强脉冲离子束辐照混合陶瓷/NiCoCrAlY热障涂层研究
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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
    2015
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    --
  • 作者:
    王宇钢;裴少勇;修世超
  • 通讯作者:
    修世超

其他文献

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新型核能结构材料的抗辐照损伤机理研究
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相似国自然基金

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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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