飞秒脉冲激光烧蚀高定向热解石墨物理机制及其纳米尺度产物的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11004111
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目对飞秒激光烧蚀高定向热解石墨(HOPG)的物理机制及烧蚀产生的碳纳米材料和结构进行研究。利用泵浦-探测技术和ICCD,完整记录从飞秒激光轰击HOPG的零时刻开始到靶材恢复稳态的动力学过程。使用飞行时间质谱仪测量烧蚀喷射物的组分,利用AFM、SEM、XRD及拉曼光谱等测量方法研究靶烧蚀区和喷射物收集基片上的物质性质,建立烧蚀喷射物和烧蚀产物的对应关系。率先系统研究飞秒激光时域强度分布和中心波长对烧蚀HOPG的动力学过程和纳米产物的影响,同时研究激光流量以及烧蚀环境对烧蚀过程的影响,实现对碳纳米产物的控制,确定利用飞秒激光烧蚀HOPG制备富勒烯和碳纳米管的激光参数空间和烧蚀环境条件,探索利用飞秒激光烧蚀HOPG制备石墨烯的新方法。探究飞秒激光烧蚀HOPG时在石墨表面形成的深亚波长纳米光栅结构的物理起源;借助各种碳纳米材料的生成条件,结合理论和实验,建立飞秒激光烧蚀HOPG的物理模型。

结项摘要

我们利用泵浦-探测阴影成像技术记录了不同能流的飞秒激光烧蚀高定向热解石墨(HOPG)的超快动态过程;使用ICCD和光谱仪分别在大气和真空(~10-4 Pa)环境下,记录了不同能流和脉宽(50 fs- 4 ps)的超短激光脉冲烧蚀HOPG时产生的喷射物的发射光谱的超快时间演化;基于上述实验研究结果,得到了烧蚀动态过程和喷射物组分随激光参数变化的物理规律,建立了烧蚀动力学过程的物理图像。同时,我们还提出了一种使用相干光照明的基于纹影成像装置的可用于超快烧蚀喷射物相位测量的新型相位检测方法,并将该方法用于飞秒激光烧蚀喷射物相位的研究,弥补了阴影成像方法只能探测喷射物透过率变化的不足,实现了对喷射物超快演化的全方位描述。.我们搭建了一个动态范围达108的扫描式非共线三阶自相关仪,并用该三阶自相关仪测量了飞秒激光脉冲的时域强度分布,研究了飞秒激光时域强度分布对电离、烧蚀过程的影响。飞秒激光的前脉冲和后脉冲对电离和烧蚀的影响很大,以至于我们可以通过所记录的空气或其他透明材料电离的超快时间分辨阴影图来判断是否存在前脉冲或后脉冲。由此,除了三阶自相关仪以外,我们还提出了一种新的通过记录空气或其他透明材料电离的时间分辨阴影图来诊断脉冲时域结构的方法。该方法较三阶自相关方法更简单易用,且更适用于检测聚焦后用于烧蚀或电离的飞秒脉冲的时域结构。.利用光学显微镜、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和显微拉曼光谱仪等多种测量手段,我们研究了不同脉宽(50 fs – 4 ps)、不同激光能流的超短激光脉冲分别在真空(~10-4 Pa)和大气中烧蚀HOPG后,烧蚀区表面形貌和组分的特性;同时,也研究了烧蚀喷射物沉积在云母基片上形成的碳材料的组分特性,制备了无定型碳、微晶石墨、纳米晶石墨等碳材料。我们也分析了空气的热传导作用对石墨表面因烧蚀而形成的周期性条纹结构的影响。在真空中烧蚀时,因为没有空气的导热作用,因此,形成的周期性条纹结构更加清晰。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Study of dispersion compensation effect of femtosecond laser amplifier using home-made third-order autocorrelator
利用国产三阶自相关器研究飞秒激光放大器色散补偿效果
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Optics and Laser Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Bao; Wenxia;Zhang; Nan;Zhu; Xiaonong
  • 通讯作者:
    Xiaonong
Characteristics of micro air plasma produced by double femtosecond laser pulses
双飞秒激光脉冲产生的微空气等离子体特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang; Nan;Wu; Zehua;Xu; Kuanhong;Zhu; Xiaonong
  • 通讯作者:
    Xiaonong
Determination of the temporal structure of femtosecond laser pulses by means of laser-induced air plasma
通过激光诱导空气等离子体确定飞秒激光脉冲的时间结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhang Nan;Bao Wen-Xia;Yang Jing-Hui;Zhu Xiao-Nong
  • 通讯作者:
    Zhu Xiao-Nong
Investigation of the ultrafast phase evolution of the ejected material generated during femtosecond laser ablation of aluminum by the coherent light illuminated schlieren apparatus
研究相干光照明纹影装置飞秒激光烧蚀铝过程中产生的喷射材料的超快相演化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Yang Jing-Hui;Zhang Nan;Zhu Xiao-Nong
  • 通讯作者:
    Zhu Xiao-Nong
Investigation of ultrashort pulse laser ablation of solid targets by measuring the ablation-generated momentum using a torsion pendulum
通过使用扭摆测量烧蚀产生的动量来研究固体目标的超短脉冲激光烧蚀
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang; Nan;Wang; Wentao;Zhu; Xiaonong;Liu; Jiansheng;Xu; Kuanhong;Huang; Peng;Zhao; Jiefeng;Li; Ruxin;Wang; Mingwei
  • 通讯作者:
    Mingwei

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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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