能源低维材料低电压低剂量原位衍射成像表征研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874199
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As the age of cheap oil and fossil fuels is coming to an end, humanity will face an energy crisis. Many promising solutions involve the use of advanced nano-materials and nanotechnology for energy saving, energy storage and energy conversion. It is essential to unraveling the structure–function relationship, which provides direct information for a rational design of the highly efficient energy materials. The new challenges for characterizing these complex nanostructured materials are seen as one of the major driving forces for the current revolution in electron microscopy. Currently advanced transmission electron microscopy (TEM) enables us to obtain significant details at atomic scale ranging from the morphology, elemental distribution, chemical and crystallographic information. Unfortunately, during high-resolution imaging, the electron-beam damage on the structure of the irradiated part is unavoidable and a major obstacle to applications of TEM/STEM operating at any voltage. To avoid this issue, this project proposes to develop a novel imaging technique and optical system of scanning electron coherent diffractive imaging with low-dose electrons, which potentially allows for radiation damage-free imaging. Further more, this technique will provide a high sensitivity phase image, which allows e the light atoms (ie. oxygen, lithium) to be resolved along with the heavy atoms in oxide catalyst nanoparticle or lithium battery with sub-ångström spatial resolution. This two dimensional phase imaging provides quantifiable information about the number of atoms in the column, which can apply to single (or dual)-metal catalyst particles for the determination of structure and morphology. The output of this project can provide a revolutionary new technique to characterize the energy-related nanostructured materials at sub-atomic scale, and lead to a powerful scientific support for the design and control of their physical and chemical properties.
在能源领域研究中,精准获得纳米材料可量化的精细结构、化学组分和三维形貌等信息是建立材料构-效关系的基础和必要前题,也是纳米结构探测技术领域的热点和难点课题。由于此类材料常常在电子束辐照下损伤和分解,因此样品制备、表征、测量以及理论分析方法都亟待完善。本项目是发展一种新型亚原子级分辨的扫描相干衍射成像技术,通过利用高级算法设计取代昂贵的像差校正器,获得远高于传统电镜分辨率的图像。一方面是增强对弱相位样品对电子束相位变化的敏感度和分辨率,提高对轻元素的灵敏探测,如锂电等材料中锂,乃至氢等元素。另一方面,由于理论上可以达到衍射极限,该技术有望在非球差校正的低压电镜上应用,实现原子级分辨率的成像。低压、低辐照损伤成像,特别是结合自主研发的原位芯片技术,可以实现对锂电池脱嵌锂的微观结构变化机制和太阳能钙钛矿电池的结构稳定性等动态的研究,具有极其重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

近年来,材料科学领域所关注的纳米材料往往向更为复杂的低维结构和亚稳结构进行探索和发现,比如二维材料,有机-无机杂化材料,固态电解质材料等,它们在催化、分离和能源转化及储存等多个领域都有广泛的应用。但是这些材料中有相当大的比例是电子束敏感材料,并且无法用传统电子显微技术进行显微结构研究。因此,对它们进行纳米至原子尺度的无电子束损伤成像和显微结构研究成为了一个亟待解决的重大挑战。本项目,基于“无透镜”电子全息成像技术,利用电子衍射大数据,结合计算机重构的成像技术,实现了低温、超高分辨、高相位衬度、适用于轻质元素、低辐照损伤、高电子剂量效率以及三维成像的电子衍射叠层计算机重构成像技术。该技术的实现,无论是对于电子衍射全息成像技术领域还是冷冻电镜技术领域,都是一个重要的突破,为包括能源材料、二维材料、生物样品、有机材料及有机无机复合材料等易受电子辐照损伤样品的成像提供了可靠的技术手段,特别为结构生物学研究中蛋白结构的高分辨、高衬度和高信噪比成像表征提供崭新的思路和技术手段。利用低压低辐照损伤电子显微技术,在原子尺度上研究了多种电池和二维材料,揭示低维的结构和性能性能及其它相关新奇现象的物理本质,为新一代能源和信息存储的研发提供重要的实验基础和理论依据。在科学期刊发表SCI论文23篇。在国际国内会议口头报告14次,其中特邀报告8次。项目成果获得国家发明专利授权1件,专利申请6件。获得美国专利授权1件,国际发明申请2件。获得江苏省物理学会科学技术一等奖,江苏省真空学会青年科技奖和江苏省药物研究与开发协会杰出青年奖。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Pinning Effect Enhanced Structural Stability toward a Zero-Strain Layered Cathode for Sodium-Ion Batteries
钉扎效应增强了钠离子电池零应变层状阴极的结构稳定性
  • DOI:
    10.1002/anie.202100917
  • 发表时间:
    2021-05-10
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Chu, Shiyong;Zhang, Chunchen;Zhou, Haoshen
  • 通讯作者:
    Zhou, Haoshen
Thickness-Dependent Asymmetric Potential Landscape and Polarization Relaxation in Ferroelectric HfxZr1-xO2 Thin Films through Interfacial Bound Charges
铁电 HfxZr1-xO2 薄膜中通过界面束缚电荷实现的厚度相关的不对称电势景观和极化弛豫
  • DOI:
    10.1002/aelm.201900554
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Advanced Electronic Materials
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhu Ying;Ning Hongkai;Yu Zhihao;Pan Qiang;Zhang Chunchen;Luo Chen;Tu Xuecou;You Yumeng;Wang Peng;Wu Xing;Shi Yi;Wang Xinran
  • 通讯作者:
    Wang Xinran
Epitaxial growth of wafer-scale molybdenum disulfide semiconductor single crystals on sapphire
蓝宝石上晶圆级二硫化钼半导体单晶的外延生长
  • DOI:
    10.1038/s41565-021-00963-8
  • 发表时间:
    2021-09-02
  • 期刊:
    NATURE NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    38.3
  • 作者:
    Li, Taotao;Guo, Wei;Wang, Xinran
  • 通讯作者:
    Wang, Xinran
A medium-entropy transition metal oxide cathode for high-capacity lithium metal batteries.
用于高容量锂金属电池的中熵过渡金属氧化物正极
  • DOI:
    10.1038/s41467-022-33927-0
  • 发表时间:
    2022-10-18
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
  • 通讯作者:
Surface Engineering of CoMoS Nanosulfide for Hydrodeoxygenation of Lignin-Derived Phenols to Arenes
CoMoS 纳米硫化物的表面工程用于木质素衍生酚加氢脱氧为芳烃
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b03402
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    ACS CATALYSIS
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Song, Wenjing;Zhou, Shijie;Jiang, Xingmao
  • 通讯作者:
    Jiang, Xingmao

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

环化荧光蛋白生物探针荧光寿命成像研究进展
  • DOI:
    10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2018-0212
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周加胜;王鹏;周黄梅;许金铭;张三军
  • 通讯作者:
    张三军
甜瓜粉霉病病原菌鉴定及三种药物对病原菌的体外抑制作用
  • DOI:
    10.13386/j.issn1002-0306.2019.13.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范春霞;王军节;彭期定;王鹏
  • 通讯作者:
    王鹏
Coupled-analysis assisted gradient-enhanced kriging method for global multidisciplinary design optimization
用于全局多学科设计优化的耦合分析辅助梯度增强克里金方法
  • DOI:
    10.1080/0305215x.2020.1773812
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Engineering Optimization
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    陈旭;王鹏;董华超;赵晓哲;Deyi Xue
  • 通讯作者:
    Deyi Xue
An Audio Guided Resource Robot Based on Band-pass Filter and Touch Sensors
基于带通滤波器和触摸传感器的音频引导资源机器人
  • DOI:
    10.12928/telkomnika.v14i3a.4404
  • 发表时间:
    2016-09
  • 期刊:
    TELKOMNIKA
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宣伯凯;赵丽娜;王鹏;孙昊
  • 通讯作者:
    孙昊
重复循环荷载作用下原状黄土动力特性试验研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-0844.2020.06.1659
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地震工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    文少杰;张吾渝;王鹏
  • 通讯作者:
    王鹏

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

王鹏的其他基金

骨靶向磁性纳米药物递送系统对骨微环境的调控作用及机制研究
  • 批准号:
    32271413
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
骨靶向磁性纳米药物递送系统对骨微环境的调控作用及机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
结构束斑高分辨衍射成像方法学研究
  • 批准号:
    11911530174
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    10 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
应用中空多孔磁性纳米颗粒靶向聚集及控制释放淫羊藿素以促进小鼠骨折愈合的研究
  • 批准号:
    81802135
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
功能化氧化物异质结界面的双球差电镜原位实时表征
  • 批准号:
    11474147
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    90.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码