柔性转印金属光子晶体可调谐光物理学和传感特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574015
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    73.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Based on the long-term research work and new progress by the applicant in the photophysics of metallic photonic crystals (MPCs), fabrication and flexibilization of nanophotonic structures, plasmonic sensors, this project intends to achieve multiple types of MPCs on flexible thin films, reveal new physics, and explore applications in sensors. In particular, probe sensors are to be developed by imprinting or transferring MPCs onto the end facet of optical fibers..Making use of solution-processible nanopatterning technique involving colloidal metallic nanoparticles and thermal processing, furthermore, introducing photo-reduction processes, we are going to achieve a variety of two- and three-dimensional MPCs. Among these MPCs, we will focus on the binary metallic photonic structures, where two different metals are involved in forms of heterojunctions and alloys. Then, MPCs are transferred to flexible thin-film substrates using the “buffer-layer etching” technique that was recently developed by the applicant. Deep insights into the related physics are to be revealed for tunable photophysical mechanisms. Physics in sensors for the detection of stress, deformation, and bioreactions will be extensively investigated..Soft MPCs will then be transferred and integrated onto the end facets of optical fibers, new physics in the resultant devices will be studied extensively. Sensing physics and devices will be exploited for the detection of acoustic vibration, refractive-index change, and specific bioreactions. “Probe sensors” will be developed to achieve “remote sensing”..Through this project, we intend to introduce new research topics and methods to flexible nanophotonics, micro- and nano-scale integrated optoelectronics, and their applications in sensors.
本项目依据申请人在金属光子晶体光物理学、纳米光子结构制备和柔性化、等离激元生物传感器等方面的工作基础和最新进展,提出在柔性薄膜衬底上实现多种金属光子晶体,揭示新的光物理学规律并应用于传感器技术,特别在光纤端面上实现金属光子晶体探针式传感器。.利用基于金属纳米颗粒胶体和热处理工艺构成的“溶液法”纳米图案化技术,引入金属离子光还原反应,制备多种二维和三维金属光子晶体,特别实现两种金属材料以异质结和合金方式参与的二元金属光子晶体。进一步利用申请人提出的缓冲层腐蚀法,实现金属光子晶体在柔性薄膜衬底上转印。在深入光物理学研究基础上,开展应力、形变和振动传感器物理学研究。.将金属光子晶体以不同方式转移、集成于光纤端面,揭示其中特殊光物理学功能,应用于声波振动、折射率、生物特异反应传感器,研制“探针式”器件并实现“遥测”传感。为柔性纳米光子学研究、微纳集成光电子学及其传感器应用注入新的研究内容和方法。

结项摘要

纳米光子学迅速发展并成为物理学、光电子学、生物学、材料学等多学科交叉的重点研究领域,其内在动因在于纳米光子结构中蕴含的传统光学难以实现的光物理学功能,以及由此产生的重要工程应用价值。新材料的开发和新型纳米结构及其制备技术的设计是实现并拓展纳米光子器件功能,努力使其向工程应用并轨的重要途径。利用纳米尺度薄膜结构或柔性器件替代传统复杂光学系统,并获得传统光学无法实现的功能或应用,是本项目重要研究动机和目标。.一、主要研究内容:.本项目在柔性或薄膜衬底上实现多种金属光子晶体,揭示新的光物理学规律并应用于传感器技术,特别在光纤端面上实现金属光子晶体的探针式传感器。.利用基于金属纳米颗粒胶体和热处理工艺构成的“溶液法”纳米图案化技术,制备了二维和三维金属光子晶体结构,实现两种金属材料以异质结方式构建的杂化型金属光子晶体。进一步实现金属光子晶体在柔性薄膜衬底和光纤端面上的转印。在深入的光物理学研究基础上,开展多种形式的传感器技术研究。.特别是将金属光子晶体以不同方式转移、集成于光纤端面,揭示其中特殊的光物理学功能,应用于折射率和SERS传感,研制“探针式”器件并实现“遥测”传感。为柔性纳米光子学、微纳集成光电子学提供新的研究方法。.二、重点研究结果: .(1) 实现了大面积金属光子晶体在高分子薄膜上的柔性转印,研究了不同形式柔性器件中的新物理学和新功能。(2) 基于柔性转印的等离激元光子晶体结构的应力、形变、声波传感和折射率传感特性研究。(3) 将薄膜等离激元光子晶体结构转印到光纤端面,系统研究了远程折射率传感特性,获得了大于16 OD/RIU的传感灵敏度。(4) 柔性可转印等离激元薄膜透镜及其在光纤端面的集成。(5)微透镜阵列的光刻制备及等离激元光子结构的转印。(6) 实现了等离激元光子结构在光纤端面的柔性转印,获得速度为飞秒量级的超快光学开关器件。.三、科学意义:.本项目基于等离激元柔性光子结构提出的新型制备技术、新物理学原理和新器件功能为集成化传感器技术和可穿戴光电子技术的新发展提供了新的、可操作性强的研究思路和技术方法。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(12)
Selective Photophysical Modification on Light-Emitting Polymer Films for Micro- and Nano-Patterning.
用于微纳米图案化的发光聚合物薄膜的选择性光物理改性
  • DOI:
    10.3390/ma9030121
  • 发表时间:
    2016-02-23
  • 期刊:
    Materials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang X;Liu F;Li H
  • 通讯作者:
    Li H
Photo-driven nanoactuators based on carbon nanocoils and vanadium dioxide bimorphs
基于碳纳米线圈和二氧化钒双压电晶片的光驱动纳米致动器
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ma He;Zhang Xinping;Cui Ruixue;Liu Feifei;Wang Meng;Huang Cuiying;Hou Jiwei;Wang Guang;Wei Yang;Jiang Kaili;Pan Lujun;Liu Kai
  • 通讯作者:
    Liu Kai
Organic light-emitting diodes based on electromer-mediated heterojunctions
基于静电介导异质结的有机发光二极管
  • DOI:
    10.1063/1.5049441
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jisheng Wang;Xinping Zhang
  • 通讯作者:
    Xinping Zhang
Femtosecond Thin-Film Laser Amplifiers Using Chirped Gratings
使用啁啾光栅的飞秒薄膜激光放大器
  • DOI:
    10.1021/acsomega.9b00232
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    ACS Omega
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Wang Meng;Zhang Xinping
  • 通讯作者:
    Zhang Xinping
Femtosecond tuning dynamics of organic amplifiers based on injection into DFB resonators of slant gratings
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Meng Wang;Xinping Zhang
  • 通讯作者:
    Xinping Zhang

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Effects of extrusion ratio on the ratcheting behavior of extruded AZ31B magnesium alloy under asymmetrical uniaxial cyclic loading
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  • 作者:
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    张新平
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    菅佳玲;曹琳;魏夕桥;郭金鑫;王大勇;张新平
  • 通讯作者:
    张新平

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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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