基于电化学方法的大面积有序生长半导体材料的纳米尺度制造

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    90923008
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

由于半导体纳米材料具有许多独特的物理特性如小尺寸、量子限域、场效应等,近年来引起了研究人员的普遍关注。本项目旨在运用电化学方法研究在Cu,Ni,Ti和ITO等宏观尺度基体上制备ZnO/ZnS,ZnTe/CdO,CdS/CdTe,PbS/PbTe等纳米半导体材料的电极过程动力学和电化学沉积机理;着重研究具有光学、磁学功能的大面积有序生长纳米半导体材料的电化学制备以及纳米结构调控机制,通过此类半导体纳米结构形貌表征、变温X?Ray衍射相变研究和光学、磁学性能测量,探讨半导体材料的组成、纳米结构、相变与光学、磁学性能的关系,为实现半导体纳米材料的设计、制备的人工调控以及光学、磁学性能性预测提供理论依据。本项目拟建立和发展基于电化学方法的大面积有序生长半导体材料的纳米尺度制造技术,为实现纳米制造的一致性与批量化提供理论基础,对促进纳米半导体材料科学的发展及其应用具有重大意义。

结项摘要

2010年1月-2012年12月,在国家基金重大研究计划培育项目(90923008)的资助下,研究进展顺利,建立了在宏观基底上大面积有序生长纳米半导体材料的电化学制备方法,并针对新型纳米能源材料与环境材料开展前沿基础性研究。本项目的主要研究内容包括:(1)探索低成本生长大面积高性能柔性锰基复合电容电极材料及其柔性储能器件的组装的方法原理和技术具有十分重要的学术价值和现实意义,也是目前超级电容器研究的活跃领域。针对锰基储能材料存在的问题,沿着柔性高容量储能材料设计→微观结构分析和调制→储能性能优化→储能器件应用研究的主线,系统开展锰基纳米阵列复合新型储能材料的基础科学问题研究。相关成果分别发表在Adv. Mater.,Nano Lett.,J. Am. Chem. Soc.,Energy Environ. Sci.等国际重要学术刊物上。(2)探索和发展一种简便快速、绿色和经济的大面积生长光阳极和光催化剂材料的制备方法对解决环境污染具有重要意义。我们以太阳能光电化学电池的半导体光电极和光分解催化剂的制备、表征与光电及光催化性能研究为主要研究内容,通过各种测试技术和光电化学、光分解制氢研究手段,对ZnO、CeO2等纳米材料光阳极的制备、形成机理和光电、光催化性能进行了较系统的研究。相关成果分别发表在Chem. Common., J. Mater. Chem., Langmuir,Scientific Reports等国际重要学术刊物上。. 本项目在资助期内在国际知名学术刊物上发表 90923008 标注的 SCI 收录论文50余 篇,其中 IF > 9.0 的论文 10 篇,包括著名学术期刊Nano Lett. (3 篇),Adv. Mater. (2 篇),JACS (1 篇),Energy Environ. Sci. (3 篇),ACS Nano (1 篇);5 篇论文入选 ESI- Highly Cited Papers。培养了6名博士生和4名硕士生,其中3名学生获得博士学位,1名学生获得硕士学位。这些研究结果丰富了电化学方法制备纳米材料的内容,为批量化、重复性地实现在宏观尺度基体上半导体材料的纳米制造提供了绿色和低能耗的新途径。对照研究工作计划,本项目超额完成了预期的研究目标。

项目成果

期刊论文数量(56)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
LiCl/PVA Gel Electrolyte Stabilizes Vanadium Oxide Nanowire Electrodes for Pseudocapacitors
LiCl/PVA 凝胶电解质稳定赝电容器用氧化钒纳米线电极
  • DOI:
    10.1021/nn304178b
  • 发表时间:
    2012-11-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Wang, Gongming;Lu, Xihong;Li, Yat
  • 通讯作者:
    Li, Yat
Enhanced photoactivity and stability of carbon and nitrogen co-treated ZnO nanorod arrays for photoelectrochemical water splitting
增强碳氮共处理ZnO纳米棒阵列的光活性和稳定性,用于光电化学水分解
  • DOI:
    10.1039/c2jm32605a
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xie, Shilei;Lu, Xihong;Zhai, Teng;Li, Wei;Yu, Minghao;Liang, Chaolun;Tong, Yexiang
  • 通讯作者:
    Tong, Yexiang
Design and Synthesis of MnO2/Mn/MnO2 Sandwich-Structured Nanotube Arrays with High Supercapacitive Performance for Electrochemical Energy Storage
用于电化学储能的高超电容性能MnO2/Mn/MnO2三明治结构纳米管阵列的设计与合成
  • DOI:
    10.1021/nl301748m
  • 发表时间:
    2012-07-01
  • 期刊:
    NANO LETTERS
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Li, Qi;Wang, Zi-Long;Tong, Ye-Xiang
  • 通讯作者:
    Tong, Ye-Xiang
Polyaniline nanotube arrays as high-performance flexible electrodes for electrochemical energy storage devices
聚苯胺纳米管阵列作为电化学储能装置的高性能柔性电极
  • DOI:
    10.1039/c2jm15070k
  • 发表时间:
    2012-01
  • 期刊:
    J. Mater. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Zi-Long;Guo, Rui;Li, Gao-Ren;Lu, Han-Lun;Liu, Zhao-Qing;Xiao, Fang-Ming;Zhang, Mingqiu;Tong, Ye-Xiang
  • 通讯作者:
    Tong, Ye-Xiang
Electrochemical and Optical Properties of ZnO Nanowires Modified with Ag Nanoparticles by Electrodeposition
电沉积银纳米粒子修饰 ZnO 纳米线的电化学和光学性能
  • DOI:
    10.1149/2.046206jes
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhong, Kuan;Mao, Yanchao;Sun, Xiaofeng;Liang, Chaolun;Liu, Peng;Tong, Yexiang
  • 通讯作者:
    Tong, Yexiang

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其他文献

导电高分子纳米管阵列的电化学可控合成及其储能应用
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    童叶翔
纳米材料在超级电容器领域的有效设计与可控合成
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢雪峰;李奇;冯锦先;方萍萍;卢锡洪;刘鹏;李高仁;童叶翔
  • 通讯作者:
    童叶翔
Keggin型缺位杂多阴离子PW_(11)O_(39)~(7-)电催化降解硝基苯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    童叶翔
Keggin型铬取代磷钨杂多阴离子在D301R树脂上的吸附性质
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    华英杰;舒火明;华淑艳;王崇太;童叶翔
  • 通讯作者:
    童叶翔

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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