单层石墨炔薄膜的制备与表征

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21802067
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0203.表面化学
  • 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

Carbon allotropes and carbonaceous compounds are materials of particular interest for science and technology. In the past three decades, researchers have developed various methods to synthesis different carbon allotropes. Among them, graphyne/graphdiyne based on sp and sp2 carbon have potential and important application in the field of electronics, optoelectronics, energy and catalysis due to their special electronic structures and porous structures. Although, nowadays, the successful synthesis of multi-layer graphdiyne has been demonstrated, the fabrication of graphyne/graphdiyne monolayer seems arduous. This project aims at fabrication of graphyne/graphdiyne monolayer or graphyne/graphdiyne - related single layer by using organic molecular beam epitaxy (OMBE), which is one of bottom-up approaches. The successful synthesis of graphene and boron nitride via OMBE has demonstrated the feasibility of this approach. After successful achievement of the graphyne/graphdiyne, scanning tunneling microscopy (STM) and scanning tunneling spectroscopy (STS) will be applied to investigate the morphologies and the corresponding electronic structures. The project will help further exploitation and application of graphyne/graphdiyne.
碳同素异构体以及碳的化合物长期以来都是科学技术领域的热门研究材料。在过去的三十年中科研人员们发展了多种方法来制备不同的碳同素异构体。其中,由sp和sp2碳构成的石墨炔,因为其特殊的电子结构和孔洞结构使其在电子学、光电、能源、催化等领域具有潜在且重要的应用前景。尽管到目前为止有关于多层石墨炔薄膜成功制备的报道,但是单层膜的制备仍较为困难。本项目拟利用有机分子束外延(OMBE)这种自下而上的方法制备单层石墨炔或者类石墨炔材料。通过利用该方法可以成功制备出单层石墨烯和氮化硼的薄膜使我们有理由相信单层石墨炔薄膜制备的可行性。在成功制备出单层石墨炔之后,利用扫描隧道显微镜(STM)和扫描隧道谱(STS)的方法可以对其形貌和电子结构进行表征。该项目的开展将有助于石墨炔进一步开发和应用。

结项摘要

本项目以端基炔分子为主要研究对象,探究了分子间以及分子与衬底间的相互作用,并进一步对石墨炔薄膜制备的可行性进行了探索。在项目执行过程中,尝试了包含端基炔分子在内的多种有机分子,利用扫描隧道显微镜的实验手段结合密度泛函理论的计算模拟,研究它们在不同衬底上的吸附、自组装以及化学反应。.项目执行过程中,通过利用衬底的化学选择性,首次实现了端基烯和端基炔之间的交叉偶联反应;利用平整的半导体衬底,研究了有机分子的本征性质;利用金属有机键,实现了直径约7 nm共轭大环的制备;利用氢键的模板作用,制备了大面积高度有序的密堆积一维石墨炔链;利用Se原子团簇,制备了一系列Se原子团簇与端基炔分子的手性自组装结构。相关的成果为表面制备石墨炔等碳基材料提供了新方法和新思路。.项目执行期间,累计发表基金标注的SCI期刊论文7篇。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Chiral Self-Assembly of Terminal Alkyne and Selenium Clusters Organic-Inorganic Hybrid
末端炔烃和硒簇有机-无机杂化物的手性自组装
  • DOI:
    10.1007/s12274-021-3824-y
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Chen Zhi;Lin Tao;Li Haohan;Sun Mingzi;Su Chenliang;Huang Bolong;Loh Kian Ping
  • 通讯作者:
    Loh Kian Ping
Comparing study of picene thin films on SnSe and Au(111) surfaces
SnSe和Au(111)表面二烯薄膜的比较研究
  • DOI:
    10.1016/j.entcs.2015.12.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Physics
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Shao Xiji;Ma Xuhang;Liu Mingjing;Zhang Tao;Ma Yaping;Xu Chaoqiang;Wu Xuefeng;Lin Tao;Wang Kedong
  • 通讯作者:
    Wang Kedong
Oxygen adsorption and its influence on the thermoelectric performance of polycrystalline SnSe
氧吸附及其对多晶SnSe热电性能的影响
  • DOI:
    10.1039/c9tc03999f
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhang Mengmeng;Wang Dongyang;Chang Cheng;Lin Tao;Wang Kedong;Zhao Li-Dong
  • 通讯作者:
    Zhao Li-Dong
Hydrogen bond guided synthesis of close-packed one-dimensional graphdiyne on the Ag(111) surface
Ag(111)表面氢键引导合成密排一维石墨炔
  • DOI:
    10.1039/c9sc04530a
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Science
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Chen Zhi;Lin Tao;Li Haohan;Cheng Fang;Su Chenliang;Loh Kian Ping
  • 通讯作者:
    Loh Kian Ping
On-Surface Synthesis of Giant Conjugated Macrocycles
巨型共轭大环化合物的表面合成
  • DOI:
    10.1002/anie.202104090
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Cunrui;Sun Bangjin;Li Zhanbo;Shi Jiwei;Lin Tao;Fan Jian;Shi Ziliang
  • 通讯作者:
    Shi Ziliang

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其他文献

Development of Wind Resistance Test Method for Mechanically Anchored Waterproofing Membranes
机械锚固防水卷材抗风试验方法的研制
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    林涛;陈竹;袁德超;冯刚
  • 通讯作者:
    冯刚

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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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