空气悬浮颗粒的光学俘获及相互作用测量

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11204004
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2202.光与物质相互作用
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Aerosol particles are a major type of pollutants in the atmosphere. Most of previous studies used macroscopic approaches; there was rare report on single aerosol particle level. A major difficulty of microscopic approach is how to manipulate single aerosol particles. Here we propose to use optical tweezers to trap single particles in air and study their dynamics and the interaction between them. 1. We will trap different types of particles (liquid droplets, both transparent and opaque solid particles) in air experimentally. We will also investigate the stability of the trapping of different particles with different laser modes through theoretical simulation and experiments. 2. We will trap liquid droplets and study the deformation of droplets due to optical forces. 3. We will manipulate several particles simultaneously to study the adhesion and collision between different particles to understand the process of aggregation. 4. We will study the force between two trapped particles as a function of the separation between them. The proposed project will deepen our understanding of the properties of different aerosol particles and the interaction between them. The manipulation technique developed in this project can also be used to assemble microscopic structures on a solid surface using aerosol particles.
空气悬浮颗粒是空气污染的主要成分,目前的研究大都基于宏观手段,而从单粒子层次进行研究的报道很少。微观研究的首要问题是如何操控单粒子。本课题提出建立俘获并操控空气中悬浮颗粒的光镊技术,并对颗粒的动力学行为和相互作用进行探索性研究。1、从理论上计算不同光场对液滴、透明固体颗粒和不透明固体颗粒的束缚可能性和稳定性,并在实验上实现对各种颗粒的稳定俘获,研究俘获条件和机理。2、利用光镊束缚小液滴,研究液滴在光场作用下的形变规律。3、通过光镊操控颗粒接触、碰撞,模拟颗粒的动力学行为,通过统计粒子碰撞后结合的几率,研究颗粒的聚集行为。4、操控颗粒接近到一定距离,测量颗粒间的相互作用。通过从单粒子层次对空气悬浮颗粒的运动行为和相互作用的研究,可以更好的了解颗粒的特性和规律,揭示更深刻的物理本质。同时,对空气中粒子的操控技术还可以在固体表面进行微纳米操控和组装等。

结项摘要

空气悬浮颗粒污染与人们健康的关系已成为社会各部门共同关注的话题。目前研究大都基于宏观手段。本项目提出从单粒子层次进行研究,主要研究对空气中的悬浮颗粒实现光学俘获的光镊技术,并对颗粒的各种粒径参数、动力学行为和相互作用等进行探索性研究。我们建立了俘获液相、气相悬浮颗粒的光镊技术,并光镊系统的刚度、稳定性等进行了理论分析和实验研究;矢量光场由于其特殊的偏振状态以及光强分布,可以用来俘获不透明颗粒,我们从理论上分析了矢量光场的聚焦特性和光强分布特点,并在实验上成功俘获了不透明的磁性微球,而磁性小球大量吸收激光能量后温度升高,可以用来杀伤癌细胞,有望将来应用于人类的肿瘤疾病的治疗中。我们还研究了动态光散射法测量空气悬浮颗粒的粒度,由于我们研究的颗粒受到激光的束缚,颗粒的运动不是自由布朗运动,所以需要进行修正,修正后我们得到了正确的粒径参数。最后,我们还建立了PM2.5控制策略和实施方案的仿真模型,通过我们的仿真研究及优化结果,有益于提出科学可行的政策建议和综合治理方案。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Optical trapping of core-shell magnetic microparticles by cylindrical vector beams
圆柱形矢量光束光捕获核壳磁性微粒
  • DOI:
    10.1063/1.4901343
  • 发表时间:
    2014-11
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Li Di;Zhou Jin-Hua;Wang Zi-Qiang;Li Yin-Mei
  • 通讯作者:
    Li Yin-Mei
方位角偏振光聚焦光斑的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光电子-激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴建光;李勇;刘义;李海金
  • 通讯作者:
    李海金
Non-Gaussian features from excited squeezed vacuum state
激发压缩真空态的非高斯特征
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2015.01.053
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Tang Xu-bing;Gao Fang;Wang Yao-xiong;Wu Jian-guang;Shuang Feng
  • 通讯作者:
    Shuang Feng
关于厄米特多项式的新微分公式及其在量子光学中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    数学物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙云;吴建光;王东;唐绪兵
  • 通讯作者:
    唐绪兵
光镊系统随机漂移建模和误差补偿
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟敏成;周金华;孔凡让;李银妹
  • 通讯作者:
    李银妹

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其他文献

基于排采初期生产特征的煤层气合采地质条件分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦勇;吴建光;张争光;易同生;杨兆彪
  • 通讯作者:
    杨兆彪
煤系气合采地质技术前缘性探索
  • DOI:
    10.13225/j.cnki.jccs.2018.4034
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    秦勇;吴建光;申建;杨兆彪;沈玉林;张兵
  • 通讯作者:
    张兵
纳米地质学:地学领域革命性挑战
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    琚宜文;孙岩;万泉;卢双舫;何宏平;吴建光;张文静;王国昌;黄骋
  • 通讯作者:
    黄骋
煤储层渗透率与煤层气垂直井排采曲线关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏庆喜;苏现波;吴建光;倪小明
  • 通讯作者:
    倪小明
纳米地球科学:内涵与意义
  • DOI:
    10.3799/dqkx.2018.400
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    琚宜文;黄骋;孙岩;万泉;刘海龄;卢双舫;何宏平;吴建光;蔡建超;琚丽婷;朱洪建
  • 通讯作者:
    朱洪建

其他文献

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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

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          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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