稀土荧光压谱技术的增敏及荧光信号处理方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61167007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目将具备膨胀晶格的纳米荧光材料用于压谱技术,以获得更高的灵敏度。在分析光谱数据时,用稀土离子(2S+1)L(J)能级的重心代替荧光峰位置用于传感,以解决荧光谱线重叠时无法准确测量谱线波长的问题,进而从实验规律中得出能级重心位置~配位键长(或晶格常数)的关系方程;同时计算(2S+1)L(J)能级分裂的宽度,根据晶体配位场理论中晶体场能级参量的强度对离子-配体距离的依赖关系,拟合出能级分裂宽度~晶格常数关系方程。然后以这两个关系方程的任何一个为基础,结合弹性模量等材料常数,推导出压力传感方程。最后将这两个传感方程和用常规的压谱技术方法数学拟合出的经验压力方程一起作对比验证。.预计本项目方案能显著增敏压谱效应,得到的压谱传感规律可以分别用电子云膨胀效应、晶体场理论验算,比经验压力传感方程更严格。项目的研究能发展荧光压谱技术的理论和实验方法,适合应用于压力、应力的无损检测。

结项摘要

非接触监测结构应力的手段非常匮乏,现行的X射线衍射法、拉曼光谱法、荧光光谱法都还是实验室方法,应力分辨率低、设备要求高,难以推广工业现场应用。工业上,尤其航空工业的强度试验迫切需要能够替代应变片测量的新型方法。. 项目计划对荧光压谱技术的原理、方法进行探索研究,寄望于通过纳米化方式获得晶格软化的敏感材料,进而提高压谱系数;用能级重心替代谱峰波长作为荧光压谱方法检测的信号,以降低测试对光谱系统分辨率的要求;或用能级劈裂宽度作为应力传感信号;考虑到温度与应力相似地改变荧光材料的晶格常数,实验中兼顾研究温度对荧光光谱的影响。. 在实际研究中使用了不同的镧系稀土无机荧光材料、并进一步延伸到有机发光材料的应用,分析了它们的温敏、力敏荧光光谱,观察谱带重心波长、自参考强度比等荧光特征随温度或应力的变化,并与常用的荧光光谱特征参数例如谱峰波长、半高全宽等进行对比,每个不同材料都得到了用于温度或应力传感的多个传感方程。其中关键的进展有:.1)提出并实验验证了荧光温度传感的三种新型方法,包括:荧光过程中存在声子协助能量传递时,某些谱线的荧光强度比可用于测温;宽带荧光光谱的谱带位置可以用谱带重心来表示,它的温敏频移比谱峰频移的传感精度高至少一个量级;变温时宽带荧光光谱的谱型变化,使得还可以从谱带范围内灵活地选取成对波长,每组波长的强度比也能用于温度传感。.2)提出并实验验证了荧光应力传感的谱带重心频移方法,已能将荧光压谱技术的分辨率降至0.14Mpa以下;灵敏度提高到0.15nm/Mpa(即4.7cm-1•Mpa-1),与常用的红宝石荧光的平均压谱系数5.6cm-1•Gpa-1相比,高了近千倍,比YAG:Ce3+的静水压谱系数高约40倍。. 这些荧光传感方法的探索为发光材料的高附加值应用开拓了新的领域。同时,应力和温度的新型光测方法为实验力学、信息光学提供了实用的手段。这些工作也为稀土光谱理论的发展积累了数据并发现了若干尚未有明确答案的问题。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Fabrication of continuous relief micro-optic elements using real-time maskless lithography technique based on DMD
基于DMD的实时无掩模光刻技术制造连续浮雕微光学元件
  • DOI:
    10.1016/j.optlastec.2013.08.027
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optics and Laser Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Gao; Yiqing;Li; Feng;Luo; Ningning;Zhang; Weiwei
  • 通讯作者:
    Weiwei
利用宽带荧光传感应力
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    仪表技术与传感器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张巍巍;李朝;王国耀;史凯兴
  • 通讯作者:
    史凯兴
荧光方法测量应力
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    失效分析与预防
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    岳俊昕;张巍巍
  • 通讯作者:
    张巍巍
Monitoring of laser heating temperature in laser spectroscopic measurements
激光光谱测量中激光加热温度的监测
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.103.225702
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    W.W. Zhang;Y.Q. Gao;X.D. He;S. Li
  • 通讯作者:
    S. Li
微型加速度传感器用于金属棒弹性模量测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    大学物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张巍巍;曹华翔;李海;肖慧荣
  • 通讯作者:
    肖慧荣

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其他文献

荧光现象及其温度敏感性的观察
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    物理实验
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵小兵;张巍巍;王国耀;史凯兴;秦朝菲
  • 通讯作者:
    秦朝菲
缅甸琥珀内含物形态结构在X射线下的可辨识性
  • DOI:
    10.16380/j.kcxb.2016.09.012
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    昆虫学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    白明
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  • DOI:
    --
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴恒亮
大白菜—结球甘蓝易位系外源染色体区段基因标记的开发与应用
  • DOI:
    10.1016/j.ajhg.2016.12.014
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    华北农学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏建辉;张乐强;王汝颖;王彦华;张巍巍;马聪;轩淑欣;申书兴
  • 通讯作者:
    申书兴
荧光式湿度检测的方法与实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理实验
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万璐;张巍巍;朱泉水;王嘉豪;肖慧荣;龚勇清;伏燕军
  • 通讯作者:
    伏燕军

其他文献

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张巍巍的其他基金

光谱数据的高精度特征提取研究:以压谱分析为例
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    61665008
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    2016
  • 资助金额:
    39.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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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