无机-有机杂化红外非线性光学材料基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51432001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    350.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0201.人工晶体与玻璃材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Design and preparation of inorganic-organic hybrid materials for infrared nonlinear optics have already become the research frontier and focus in the fields of materials science and information technology. In this proposal, aiming at the key scientific issues of the controllable construction and functional modification of metal-organic coordination compounds and coordination polymers, the conjugated organic molecules will be designed and synthesized, and then react with the inorganic metal ions to construct the inorganic-organic hybrid materials with infrared nonlinear optical properties. The assembling of coordination compounds and coordination polymers will be systematically investigated, and then the design ideas and synthesis methods of hybrid nonlinear optical materials with expected structure will be established. The functional modification of porous coordination polymer will be developed utilizing the encapsulation of organic chromophore molecules with high nonlinear susceptibility into the pores, then the molecular orientation and arrangement of the chromophores will be investigated. The hybrid effect between organic and inorganic component will be discovered in detail, and the relationship between microstructure and nonlinear optical behavior will be thoroughly investigated and demonstrated. The potential applications of various inorganic-organic hybrid infrared nonlinear optical materials in the fields of frequency conversion, three-dimensional optical storage, ion recognition and biography will be developed. Through the implementation of this proposal, the novel ideas and methods can be obtained for the assembly of inorganic-organic hybrid infrared nonlinear optical materials.
设计制备高性能的无机-有机杂化红外非线性光学材料是材料科学与信息科学的新兴热点和前沿领域。本项目将针对金属有机配合物和配位聚合物这类杂化红外非线性光学材料的定向组装与功能修饰等关键科学问题,设计合成电子共轭程度高的有机配体与特定金属离子或团簇进行组装,构筑新型无机-有机杂化红外非线性光学材料并建立其可控组装方法。选择使用高非线性极化率的有机生色团分子对多孔配位聚合物进行孔道修饰,探明生色团分子在孔道中的取向排列及其发光机制,完善杂化非线性光学材料的功能修饰方法。研究无机-有机杂化材料中有机配体与金属离子或团簇的功能复合效应,建立红外非线性光学性质与微观结构之间的内在联系,实现功能的协同增强与调控优化。选择性能优异的无机-有机杂化红外非线性光学材料,探索在频率转换、三维光存储、离子识别和生物显影等方面的应用。为无机-有机杂化红外非线性光学材料的设计制备及应用提供新思想和新方法。

结项摘要

研究按计划进行,围绕无机-有机杂化红外非线性光学材料的结构设计、可控制备和性能调控等关键问题,设计合成了一系列多孔配位聚合物和金属配合物等新型无机-有机杂化材料,研究建立了杂化材料的可控制备方法。结合理论计算,系统阐明了杂化材料中有机分子的取代基团、桥联基团、同核和多核金属的变化与光物理性质之间的构效关系,揭示了有机分子与金属离子杂化轨道的匹配和能量传递对非线性光学性能的影响机理,研究了杂化材料在超快激光作用下的二/三阶非线性光学和双光子吸收效应,探明了杂化材料在红外波段非线性光学性能增强的微观机制与调控规律。研究了有机生色团分子在配位聚合物孔道中的有序组装过程及其堆积结构、聚集形态与非线性光学性能之间的关联关系,建立了无机-有机杂化非线性光学材料的后功能修饰方法。获得了一批具有超快响应、高损伤阈值的新型红外非线性光学杂化材料,探索了它们在高密度光存储、多光子激射、荧光传感、生物成像、离子识别、生物特异性与诊疗等方面的应用,取得了一系列原创性研究成果。

项目成果

期刊论文数量(181)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(41)
专利数量(25)
Ultra-bright intercellular lipids pseudo di-BODIPY probe with low molecular weight, high quantum yield and large two-photon action cross-sections
低分子量、高量子产率、大双光子作用截面的超亮细胞间脂质伪二BODIPY探针
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2018.01.147
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Mingzhu;Su Rina;Zhang Qiong;Hu Lei;Tian Xiaohe;Chen Yan;Zhou Hongping;Wu Jieying;Tian Yupeng
  • 通讯作者:
    Tian Yupeng
Nonlinear optical response and two-photon biological applications of a new family of imidazole-pyrimidine derivatives
一类新的咪唑-嘧啶衍生物的非线性光学响应和双光子生物学应用
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2015.11.026
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Qiong Zhang;Xiaohe Tian;Zhangjun Hu;Caroline Brommesson;Jieying Wu;Hongping Zhou;Jiaxiang Yang;Zhaoqi Sun;Yupeng Tian;Kajsa Uvdal
  • 通讯作者:
    Kajsa Uvdal
Dye confined in metal-organic framework for two-photon fluorescent temperature sensing
限制在金属有机框架中的染料用于双光子荧光温度传感
  • DOI:
    10.1016/j.micromeso.2018.04.032
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Microporous and Mesoporous Materials
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wan Yating;Cui Yuanjing;Yang Yu;Qian Guodong
  • 通讯作者:
    Qian Guodong
Difunctional chemosensor for Cu(II) and Zn(II) based on Schiff base modified anthryl derivative with aggregation-induced emission enhancement and piezochromic characteristics
基于席夫碱修饰的蒽基衍生物的 Cu(II) 和 Zn(II) 双功能化学传感器,具有聚集诱导发射增强和压致变色特性
  • DOI:
    10.1039/c4tc02616k
  • 发表时间:
    2015-02
  • 期刊:
    J. Mater. Chem. C.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Mingdi Yang;Yan Zhang;Weiju Zhu;Huizhen Wang;Jing Huang;Longhuai Cheng;Hongping Zhou;Jieying Wu;Yupeng Tian
  • 通讯作者:
    Yupeng Tian
Aggregation-induced emission with enhanced two-photon absorption of dicyanomethylene-benzopyran with polyether chain for blood-brain barrier penetration
具有聚醚链的二氰基亚甲基苯并吡喃的聚集诱导发射和增强的双光子吸收用于血脑屏障穿透
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2019.107827
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Jiejie Liu;D;an Liu;Yu Shen;Mingzhu Zhang;Tianyan Liu;Hongzhi Cao;Lei Chen;D;an Li;Yupeng Tian;Xiaohe Tian
  • 通讯作者:
    Xiaohe Tian

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其他文献

1,4,5,8-萘二酰亚胺衍生物光电性质研究
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    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郑直
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭辉;汪涛;苏文卿;李丹;陈兴星;吴杰颖;张琼;田玉鹏
  • 通讯作者:
    田玉鹏

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多光子吸收生物显影功能配合物的设计合成
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相似国自然基金

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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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