液态金属纳米粒子的表面等离子和非线性光学性质的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874020
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 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

Gallium (Ga) is a safe and nontoxic metal and it can be liquid at room temperature. Ga nanoparticles exhibit a significant supercooling phenomenon and possess a high boiling point. Therefore, they are very suitable for investigating the physical properties and device applications of liquid-metal nanoparticles.The main research contents of the project include: (1) the preparation and characterization of Ga nanoparticles; (2) the linear optical properties of Ga nanoparticles; (3) the interaction between Ga nanoparticles and thin metal films; (4) the phase change of Ga nanoparticles and its influence on their linear and nonlinear optical properties; (5) the nonlinear optical properties and their applications of Ga nanoparticles. The objective of the project is to understand the scattering properties of Ga nanoparticles, mastering the technique of fabricating Ga nanospheres of different sizes by using femtosecond laser ablation and sputtering/evaporation, experimentally characterizing the scattering spectra of Ga nanoparticles and deriving the complex refractive index of liquid Ga in the ultraviolet to near infrared spectral region, figuring out the influence of thin metal films and phase change on the linear and nonlinear optical properties of Ga nanoparticles, revealing the physical mechanism for the second harmonic generation and hot luminescence of Ga nanoparticles, and exploring the potential applications of Ga nanoparticles in nanodisplay, harmonic generation, and supercontinuum white light source.
镓是一种安全、无毒且在常温下可以呈现液态的金属。镓纳米粒子不仅具有显著的过冷现象,而且具有很高的沸点,非常适合研究液态金属纳米粒子物理性质和器件应用。本项目的主要研究内容包括:(1)球形和非球形镓纳米粒子的制备和表征;(2)镓纳米球/颗粒的线性光学性质;(3)镓纳米球/颗粒与金属薄膜的表面等离子相互作用;(4)镓纳米球/颗粒的相变及其对线性/非线性光学性质的影响;(5)镓纳米球/颗粒的非线性光学性质及其应用。本项目的研究目标是了解镓纳米粒子的散射特性,掌握利用飞秒激光烧蚀和溅射/蒸镀等技术制备不同尺寸镓纳米粒子的方法,实验测量镓纳米粒子的散射谱并导出液态镓在紫外至近红外波段的复折射率,弄清金属薄膜以及液-固和固-液相变对镓纳米粒子线性/非线性光学性质的影响,揭示镓纳米粒子在飞秒激光脉冲激发下产生二次谐波以及热荧光的物理机制,探索镓纳米粒子在纳米显示、谐波产生和超连续白光光源中的潜在应用。

结项摘要

镓(Ga)是一种安全、无毒且在常温下呈现液态的金属。镓纳米颗粒不仅具有显著的过冷现象,而且具有很高的沸点,非常适合研究液态金属纳米颗粒物理性质和器件应用。本项目的主要研究内容包括:(1)球形和非球形镓纳米颗粒的制备和表征;(2)镓纳米颗粒的线性光学性质;(3)镓纳米颗粒与金属薄膜的表面等离子相互作用;(4)镓纳米颗粒的相变及其对线性/非线性光学性质的影响;(5)镓纳米颗粒的非线性光学性质及其应用。我们采用飞秒激光烧蚀的方法成功地制备了不同尺寸的球形Ga/Ga2O3纳米颗粒,颗粒内部的Ga呈现液态。我们利用暗场显微镜研究了玻片上Ga纳米颗粒的散射性质,在散射谱中发现两个散射峰,一个与纳米颗粒的尺寸无关,一个随着尺寸增大发生红移和展宽。对于分散在Au/Ag膜上的Ga纳米颗粒,可以采用表面等离子激元波进行激发,观察到光谱明显变窄的现象,导致色度高度饱和的散射光。此外,在银膜衬底上的纳米颗粒,在其后向散射谱中形成了法诺共振,其共振波长可以通过改变纳米颗粒和银膜的间隙或者改变纳米颗粒的尺寸进行调控。在法诺共振波长处纳米颗粒的电场和磁场都被显著增强。采用飞秒激光激发银膜上的纳米颗粒,可以获得有效的宽带热电子荧光发射,而且在法诺共振波长处获得显著增强。我们采用飞秒激光诱导氧化法制备了Ga/Ga2O3杂化纳米颗粒,由于多光子吸收增强和有效电子转移,当激发强度超过某个阈值时,出现了荧光爆亮,Ga/Ga2O3杂化纳米颗粒的量子效率达到1.3%,比液态G纳米粒子的量子效率高出近两个数量级,其中肖特基势垒和等离子激元热点对提高量子效率起到至关重要的作用。我们利用飞秒激光将密堆积的Ga纳米岛诱导生成高效发光的Ga/Ga2O3纳米颗粒,实现了高质量的光信息存储。作为对照,我们还研究了Au, Si和钙钛矿纳米颗粒的光学性质及其应用。我们的研究结果表明,液态Ga纳米颗粒以及Ga/Ga2O3杂化纳米颗粒在纳米彩色显示,纳米宽带白光光源,以及高密度光信息存储中具有广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Modifying Mie Resonances and Carrier Dynamics of Silicon Nanoparticles by Dense Electron-Hole Plasmas
通过密集电子空穴等离子体修改硅纳米粒子的米氏共振和载流子动力学
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.13.014003
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Physical Review Applied
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Jin Xiang;Jindong Chen;Qiaofeng Dai;Shaolong Tie;Sheng Lan;Andrey E. Miroshnichenko
  • 通讯作者:
    Andrey E. Miroshnichenko
Laser writing of CsPbBr3 nanocrystals mediated by closely-packed Au nanoislands
紧密堆积的 Au 纳米岛介导的 CsPbBr3 纳米晶体的激光写入
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2020.148143
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Weijie Zhuang;Shulei Li;Fu Deng;Guangcan Li;Shaolong Tie;Sheng Lan
  • 通讯作者:
    Sheng Lan
Broadband unidirectional scattering in the transverse direction and angular radiation realized by using a silicon hollow nanodisk under a radially polarized beam
在径向偏振光束下使用硅空心纳米盘实现横向宽带单向散射和角辐射
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ac394c
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fengxia Xue;Haihua Fan;Qiaofeng Dai;Haiying Liu;Sheng Lan
  • 通讯作者:
    Sheng Lan
Si/Au Hybrid Nanoparticles with Highly Efficient Nonlinear Optical Emission: Implication for Nanoscale White Light Sources
具有高效非线性光发射的硅/金混合纳米粒子:对纳米级白光源的影响
  • DOI:
    10.1021/acsanm.2c01982
  • 发表时间:
    2022-07-25
  • 期刊:
    ACS APPLIED NANO MATERIALS
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    He,Xiaobing;Liu,ShiMei;Lan,Sheng
  • 通讯作者:
    Lan,Sheng
Lighting Up Si Nanoparticle Arrays by Exploiting the Bound States in the Continuum Formed in a Si/Au Hybrid Nanostructure
利用硅/金混合纳米结构中形成的连续体中的束缚态点亮硅纳米颗粒阵列
  • DOI:
    10.1021/acsphotonics.2c00618
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    ACS Photonics
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Lidan Zhou;Mingcheng Panmai;Shulei Li;Yuheng Mao;Weichen He;Hongxin Huang;Sheng Lan
  • 通讯作者:
    Sheng Lan

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其他文献

基于无序金纳米棒编码的多维光信息存储
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  • 通讯作者:
    兰胜
从静电学到光学:基于镜像光束法的铅玻璃中孤子传输特性的研究
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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    林旭升;兰胜
  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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介质-金属混合纳米腔与二维材料的相互作用及其光学调控
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相似国自然基金

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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]
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          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
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          H --> I[数据收集与分析]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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