次高压条件下助熔剂法合成过渡金属氧化物高压相晶体

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21301066
  • 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:
    B0104.无机合成
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Many transition metal oxides will occur magnetic collapse and show special properties under in-situ high pressure, but high pressure phases are hard to obtain at ambient conditions and many characterization tests are not fit for in-situ high pressure devices. In our project, transition metal ions will be totally activated during the chemical reaction and maintain a high pressure state under sub-high pressure. Intercept the high pressure phase, the crystal structure and properties will be tested at ambient conditions. A theoretical model of the relevance between pressure and these special properties will be established after compare the sub-high pressure phase with nomal phase, in-situ high pressure phase and analogue phase of the deep earth.
在高压原位实验中,许多过渡金属氧化物随着压力的升高,性质会发生许多特异的变化,当压力达到地球深部压力,也就是超高压(100GPa以上)时,甚至会发生磁坍塌,但由于高压原位条件和仪器设备的制约,针对高压相的很多性质研究都无法完成,并且,这些高压相变大多是可逆的,压力释放之后便消失了,无法在常压下获得,也就无法进行常规的性质表征。本项目拟在化学反应过程中,充分活化过渡金属离子,这时引入一个次高压条件,使其外层电子呈现特殊的高压态,并且,在反应过程中,引入助熔剂法,使过渡金属氧化物的单晶体以奥斯特瓦尔德熟化的机理生长,从而得到尺寸可控的高压相晶体,然后通过淬火等手段将其在常压截取下来。在常压条件下将截取的高压相单晶体进行结构和性质的表征,并通过与常压相,超高压原位相以及地球深部理论模拟相的实验数据进行比较,建立压力对过渡金属氧化物结构与性质变化影响的理论模型。

结项摘要

项目申请期内,项目组就对过渡金属复合氧化物助熔剂法合成了单晶体,并对它的晶体结构和磁学、电学性能等性质进行了研究,实验结果表明,项目所采用的合成条件虽然能够对晶体结构以及过渡金属周围的配位环境产生影响,但对其复合氧化物的性质影响却远不如简单过渡金属氧化物明显,未获得可总结的规律性变化。因此,在项目执行期,项目组将研究目标转变为更易受合成条件影响的稀土金属作为研究对象,对其掺杂的化合物晶体进行合成,并通过荧光性质表征来确定其外层电子能级的变化规律,这一调整,成功在合成体系中的获得了稀土金属离子特殊的荧光及上转换荧光性能。取得了很好的科学进展。特别是在Yb/Tm共掺杂体系中,在单一激活剂Tm离子存在的情况下,获得了蓝绿红三色的上转换荧光发射,其中绿色荧光是首次发现,这一新的合成方法,大大简化了上转换荧光材料的合成条件,减少了原料成本,为大规模工业生产提供了更好的工艺路线。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
通过控制同一能级的跃迁几率来调变b-NaYF4: Yb,Tm的上转换荧光性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry Frontiers
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Li, Benxian;Zhao, Xudong;Tong, Wenming;Wang, Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaofeng
Au/CNTs catalyst for highly selective hydrodeoxygenation of vanillin at the water/oil interface
Au/CNTs 催化剂用于水/油界面香草醛的高选择性加氢脱氧
  • DOI:
    10.1039/c4ra04692g
  • 发表时间:
    2014-07
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Hu, Lianghai;Wang, Xiaofeng;Wang, Zichen;Qiu, Jieshan
  • 通讯作者:
    Qiu, Jieshan
A facile template-free approach for the solid-phase synthesis of CoS2 nanocrystals and their enhanced storage energy in supercapacitors
一种简便的无模板方法,用于固相合成 CoS2 纳米晶体及其在超级电容器中增强的存储能量
  • DOI:
    10.1039/c4ra08614g
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Ji, Ying;Liu, Xiaoyang;Feng, Shouhua
  • 通讯作者:
    Feng, Shouhua
特殊的Tm离子跃迁及Yb/Tm共掺KMnF3的上转换白光研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    刘丽;李本仙;赵旭东;王晓峰
  • 通讯作者:
    王晓峰
Novel open-framework europium silicates prepared under high-temperature and high-pressure conditions
高温高压条件下制备的新型开放骨架硅酸铕
  • DOI:
    10.1039/c4dt01707b
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Dalton Transactions
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Liu Wei;Ji Ying;Bao Xinjian;Wang Ying;Li Benxian;Wang Xiaofeng;Zhao Xudong;Liu Xiaoyang;Feng Shouhua
  • 通讯作者:
    Feng Shouhua

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其他文献

基于“S”形加工样件的复合数控机床几何误差逆向追踪
  • DOI:
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    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.13577/j.jnd.2017.0109
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    任亮
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭忠瑛
超音速汽液两相流升压加热器用于除盐水加热系统的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓峰;高胜利;刘继平;严俊杰
  • 通讯作者:
    严俊杰

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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