基于量子阱-金属-量子点结构的等离激元增强非辐射共振能量转移机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61804027
  • 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:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In order to solve the limitation problem of coupling distance in the traditional non-radiative resonant energy transfer (NRET) process, this project propose new hybrid structures of quantum wells-metal-quantum dots (QWs-Metal-QDs). The designed hybrid structures can take advantage of metal-induced surface plasmon coupling to enhance the NRET process between QWs and QDs, which may break the close-distance requirement of the NRET process. The research will focus on the fabrication of III-nitride QWs-Metal-II-VI QDs hybrid structures and the complicated exciton recombination dynamics in the hybrid structures. It will investigate the surface plasmon enhanced NRET process in two different coupling systems based on nitride QW planar structures and nanostructures, so as to build up the model of surface plasmon enhanced NRET and clarify its principles. Meanwhile, this project will also explore the fabrication of these two kinds of hybrid white light-emitting diodes (LEDs) and do researches on the improvements of the color-conversion efficiency and Droop effect in hybrid white LEDs utilizing surface plasmon enhanced NRET, which paves a way to achieving next-generation white LEDs with high efficiency.
本项目针对传统非辐射共振能量转移(NRET)的耦合间距受限问题,提出了一种量子阱-金属-量子点的新型混合结构,旨在利用金属诱导等离激元增强量子阱-量子点间的NRET过程,以突破传统NRET近距耦合的限制。项目将围绕III族氮化物量子阱-金属-II-VI族量子点混合结构的制备及其内部复杂的激子复合动力学过程,重点研究基于氮化物量子阱平面结构和纳米结构的两种不同NRET耦合体系中的等离激元增强效应,建立等离激元增强NRET的物理模型,阐明其内部机理。同时探索制备基于这两种耦合体系的混合白光LED器件,研究等离激元增强NRET机制对混合白光LED器件的色转换效率和Droop效应的改善情况,为实现新型高效白光LED器件提供新思路、新途径。

结项摘要

非辐射共振能量转移是一种近距耦合作用,可以实现能量的无损传递,近些年已经成为色转换LED芯片的重要技术途径。但这一物理机制的主要限制在于其耦合间距有限。本项目提出了利用金属局域等离激元增强这一共振能量转移作用的新思路。项目系统研究了多种纳米阵列结构的制备技术(激光干涉光刻、聚苯乙烯小球自组装和金属颗粒热退火技术),成功制备了量子阱-金属-量子点的混合结构。重点研究了共振能量转移机制对金属局域等离激元共振波长的依赖关系,并建立了金属局域等离激元增强共振能量转移的物理模型,相关性能达到国际领先水平。最后,本项目实现了微米孔量子阱-量子点的混合LED器件,实现了色转换效率的提升和器件Droop效应的抑制。本项目研究对金属局域等离激元增强非辐射共振能量转移这一新技术途径提供了重要的理论和器件参考。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Omnidirectional investigation of two-dimensional periodic nanostructure arrays by a two-axis Lloyd’s mirror interferometer
利用两轴劳埃德镜干涉仪对二维周期性纳米结构阵列进行全方位研究
  • DOI:
    10.1016/j.rinp.2020.103225
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Results in Physics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Jiang Haitao;Zhuang Zhe;Zhang Xiong;Li Cheng;Chen Hu;Fan Aijie;Chen Shuai;Luo Xuguang;Cui Yiping
  • 通讯作者:
    Cui Yiping
Effects of Ⅴ/Ⅲ ratio and Cp2Mg flow rate on characteristics of non-polar a-plane Mg-delta-doped p-AlGaN epi-layer
Ⅴ/Ⅸ比和Cp2Mg流量对非极性a面Mg-δ掺杂p-AlGaN外延层特性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.spmi.2020.106632
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Superlattices and Microstructures
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Fan Aijie;Zhang Xiong;Chen Shuai;Li Cheng;Lu Liang;Zhuang Zhe;Lyu Jiadong;Hu Guohua;Cui Yiping
  • 通讯作者:
    Cui Yiping
Optical properties of quasi-ordered (1122) AlGaN multi-quantum-well nanorod arrays
准有序(1122)AlGaN多量子阱纳米棒阵列的光学特性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2021.161166
  • 发表时间:
    2021-07-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Fan, Aijie;Zhuang, Zhe;Cui, Yiping
  • 通讯作者:
    Cui, Yiping
Influence of plasmonic resonant wavelength on energy transfer from an InGaN quantum well to quantum dots
等离子体共振波长对从 InGaN 量子阱到量子点的能量转移的影响
  • DOI:
    10.1063/5.0045037
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhuang Zhe;Li Cheng;Zhang Yun;Liu Bin;Zhang Xiong;Fan Aijie;Chen Shuai;Lu Liang;Cui Yiping
  • 通讯作者:
    Cui Yiping
Epitaxial growth of semi-polar (11-22) plane AlInGaN quaternary alloys on m-plane (10-10) sapphire substrates
m面(10-10)蓝宝石衬底上外延生长半极性(11-22)面AlInGaN四元合金
  • DOI:
    10.1016/j.mssp.2021.105660
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials Science in Semiconductor Processing
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Rao Lifeng;Zhang Xiong;Fan Aijie;Chen Shuai;Li Cheng;He Jiaqi;Zhuang Zhe;Lyu Jiadong;Hu Guohua;Cui Yiping
  • 通讯作者:
    Cui Yiping

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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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