单分子振动模式空间分布的高分辨成像研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11204361
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 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

Vibration is one of basic properties of molecules. By investigating molecular vibrations, people could understand the physical and chemical properties of molecules in a deeper way. Using an ultra-high vacuum low temperature scan tunneling microscope (UHV-LT-STM) system to study the vibrations of single molecules, could obtain the spatial distributions of vibronic states within the molecule. This is a more precise way to get rid of the average effect of normal optical spectroscopy methods. Combined with lock-in technique, the topography image, molecular orbital image and vibronic state image of single molecules adsorbed on a decouple layer could be obtained simultaneously. Imaging the vibronic states within different molecular orbitals with sub-Angstrom resolution and modulating the interactions between the molecule and the substrate, together with the calculated molecular orbitals, further reveal the interplay of molecular conformation, molecular orbital and vibronic state. This deepens the understandings of the nature of the electro-vibronic coupling at single molecule level, which is essential for the application of molecular devices and the development of nano electronics.
振动是分子的基本属性之一,通过对分子振动的研究,可以深入认识分子的物理和化学性质。利用超高真空低温扫描隧道显微镜(UHV-LT-STM)极高的空间分辨能力和扫描隧道谱(STS)分析能力在单分子尺度上研究分子的振动,能够消除传统光谱手段的平均效应,更加精确的研究单个分子的振动及其在分子内的空间分布。结合锁相放大技术,对吸附在退耦层上的单个有机分子的形貌、分子轨道以及分子振动模式的空间分布进行同时成像,并与理论模拟计算所得到的分子轨道分布进行对比,能够获得分子轨道空间分布与分子振动模式空间分布的对应关系。在此基础上,通过对分子不同轨道内振动模式的高分辨成像以及调制分子与金属基底的相互作用,进一步揭示了表面上分子吸附构型、分子振动模式以及分子轨道结构的相互影响、相互关联。这对于加深单分子尺度上电子-振动耦合本质的认识,推动单分子器件的应用和纳米分子学到达一个新的高度,都具有重要的意义。

结项摘要

作为物质的基本构成单元之一,分子及其基本性质,如结构特性、力学性质、振动态等,一直以来都是人们研究的热点。本项目着眼于有机功能分子在未来电子学中的应用,利用扫描隧道显微镜系统研究了金属基底上退耦层的制备并对分子在金属表面的组装特、力学性质以及分子膜作为模板制备磁性纳米团簇进行了一系列的研究。. 研究表明,萘酞菁分子在银(111)表面会自组装成六种不同吸附构型的分子膜,我们结合DFT理论计算,获得了不同吸附构型的吸附能以及各分子膜的杨氏模量。进一步的,我们以所得到的分子膜为模板,在其上沉积磁性原子,成功制备出了单原子阵列和外形、尺寸一致的磁性纳米团簇。这些工作加深了对有机功能分子基本结构和力学性质的认识,为其未来广泛应用奠定基础,而且还提出了一套可控制备外形、尺寸一致磁性纳米团簇的可信性方案。

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(1)
专利数量(0)
Adsorption behavior of Fe atoms on a naphthalocyanine monolayer on Ag(111) surface
Ag(111)表面萘菁单层Fe原子的吸附行为
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/24/7/076802
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王业亮;杜世萱;郇庆;高鸿钧
  • 通讯作者:
    高鸿钧

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其他文献

低维原子/分子晶体材料的可控生长、物性调控和原理性应用
  • DOI:
    10.7498/aps.67.20180846
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    黄立;李更;张余洋;鲍丽宏;郇庆;林晓;王业亮;郭海明;申承民;杜世萱;高鸿钧
  • 通讯作者:
    高鸿钧

其他文献

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郇庆的其他基金

超导薄膜高通量制备与原位多参量表征联合系统
  • 批准号:
    11927808
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    748 万元
  • 项目类别:
    国家重大科研仪器研制项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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