不同流体诱导石墨烯等半导体产生电压的原理及应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61204108
  • 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:
    F0405.半导体器件物理
  • 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

Graphene has attracted great interest in the fields of materials science and condensed-matter physics due to its unique 2D crystal structure and its exceptionally high crystal and electronic quality. It has been shown that a direct generation of measurable voltages and currents when fluid flows over graphene.However,there is less research in the field in the world.Even there is no research on the common characteristic of the induced voltages when the different fluid medium flows over the graphene.Based on our recently research on gas-flow-induced voltages in graphene and Si semiconductor, the research on the common characteristic of the induced voltages would be developed when the different fluid medium flows over the graphene and semiconductors materials by the fluid mechanics basic principle.The rules and the mechanism of the phenomenon that fluid induced voltages in graphene and semiconductor materials would be revealed.And the physical relationships between the induced voltages and the physical quantity of fluid would be explored.According to the physical model, a unified mathematical model would be proposed for different fluid medium.Based on the prediction and the direction of the physical model,a actuator used for fluid velocity measurements would be designed.
石墨烯是近年来发现的由单层碳原子通过共价键结合而成的具有六方对称的理想二维晶体。当流体流过石墨烯层时,在伯努利原理和塞贝克效应的共同作用下,会在石墨烯层两端产生一定的电压。国际上针对该领域的研究较少,且没有关于不同流体介质诱导石墨烯产生电压的共同特性的研究。本项目以我们最近开展的气流诱导石墨烯和硅基片产生电压效应的研究为基础,从流体力学基本原理出发,开展不同流体介质诱导石墨烯等半导体材料产生电压的共同特性的研究;揭示流体诱导石墨烯等半导体材料产生电压的物理机制;建立诱导电压与流体物理量相关联的物理模型;通过物理模型探寻各物理量的数学关系;利用流体实验验证物理模型的正确性;并在物理模型的预测和指导下,设计可用于流速测量的功能器件。

结项摘要

长久以来,如果利用流体产生电压或电流,就要需要消耗一定的压力势能,主要是压力势能转化成机械动能,机械动能通过电磁转化产生电压。随着新材料的出现,特别是石墨烯为新近出现的由单层数的碳原子,通过共价键结合,有六面方形对称的完美二维晶体结构。当气体或液体流过石墨烯层面时,在一定相关原理的作用下,会在石墨烯材料片层两端制造出一定的电动势。表面上看起来是运动流体的动能转化为电能,而实际上是流速在石墨烯片层位置发生变化,引起压力变化,进而引起温度变化,进而作用石墨烯片层产生出电动势。国际目前针对该方向的研究很少,且没有特别关于不同介质诱导石墨烯制造出电动势的共同性质规律的研究。报告以项目组新近开展的不同气体、液滴、两相混合流诱导石墨烯或硅基片制造出电压效应的实验结果为基础。开展了不同气体诱导石墨烯和硅基片产生电压的流动实验,并研究了电压产生的条件和规律,也确定了不同气体的流速与诱导电压的线性关系。开展了不同液滴诱导石墨烯产生电压的实验,并确定了液滴流速与石墨烯产生电压的关系规律。依据不同的气体介质诱导石墨烯、硅基片等半导体材料产生电压的流动实验数据结果,从流体力学伯努利原理出发,并结合材料的塞贝克效应,建立了诱导电压与流动介质的密度、速度等相关联的物理量模型。在统一了不同气体介质诱导石墨烯等半导体材料产生电压的数学模型的基础上,设计了流体表面摩擦力测量器件,并论述了气体与液体介质产生电压的不同原理。为进一步提升流体诱导石墨烯产生电压的特性,提出了采用气体液体共同作用诱导石墨烯产生电压的方法,可以较大的提升流体诱导石墨烯产生电压的特性。项目针对不同气体介质诱导石墨烯产生电压,从统一数学模型方向和测量热力场分布等方面进行研究,即气体流动过程中的动能转换为压力能和热能,压力能无损耗,而热能一部分损耗,一部分通过石墨烯片层转换为电能,对认识气体诱导石墨烯生电的本质有启发作用。项目通过诱导生电,在流体流速测量和流动壁面摩擦力测量的器件设计和原理探讨方面,可实现无源无能耗的流动测量,为拓宽石墨烯生电的应用研究提供了新思路。含液滴气流的两相流能够较大幅度的提升石墨烯诱导生电的性能,为能源的提取和利用,提供了新的可能。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
荧光油膜技术及其在流动控制中的应用(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李鹏;明晓
  • 通讯作者:
    明晓
七孔探针动态测量技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    测试技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李鹏
  • 通讯作者:
    李鹏

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弯曲波聚焦透镜的结构设计及实验研究
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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

        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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