新型醌式exTTF超分子体系的构筑及光电功能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21172105
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0110.超分子化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2013-12-31

项目摘要

新型纳米电子给体(D)和电子受体(A)超分子体系的构筑是人工太阳能体系和光伏材料器件的重要研究内容。本申请根据有机D-A超分子体系中的电子转移基本原则,设计合成含功能链接基的Bis-exTTF和Tri-exTTF超分子主体化合物以及含有分子平台结构单元(如杯芳烃、硫桥杯芳烃和环三藜芦烃)的exTTF-Calix、exTTF-TCA和exTTF-CTV等超分子主体化合物。通过现代谱学、光谱电化学、LB膜和SAM膜技术研究他们作为电子给体(D)和有机电子受体(A)(如四氯苯醌、富勒烯和碳纳米管等)的分子间电子转移行为。结合量子化学计算结果,探讨离子、构象、弱相互作用和空间拓扑等因素对D-A超分子体系中分子间电子转移作用的影响。构筑基于exTTF的优良电子转移超分子体系,阐明有机D-A超分子作用体系过程中的识别、组装和能量转移规律,为人工光合作用、有机光电子及光伏器件提供模型和基础材质。

结项摘要

本项目合成了系列醌式exTTF化合物,主要包括含有吸电子基团的exTTF化合物、含有荧光基团的exTTF化合物以及具有杯芳烃或硫桥杯芳烃的分子平台exTTF化合物。在合成方法上进行了积极探索,尤其是利用Mitsunobu反应可以有效合成exTTF化合物。通过电化学方法、紫外和荧光光谱方法研究了基于合成的exTTF化合物和电子接受之间的分子间电子转移行为。结果表明特定的金属离子可以促进分子间的电子转移,电子转移不但与电子接受体的供电子能力有关,而且与电子接受体的接受能力、构象等有关。项目研究对于开发新型电子转移体系和在光伏材料的应用等方面具有重要的指导意义和研究价值。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Two-dimensional copper-based metal-organic framework as a robust heterogeneous catalyst for the N-arylation of imidazole with arylboronic acids
二维铜基金属有机骨架作为稳健的多相催化剂,用于咪唑与芳基硼酸的 N-芳基化
  • DOI:
    10.1016/j.inoche.2012.10.035
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li, Zhao-Hao;Xue, Li-Ping;Zhao, Bang-Tun
  • 通讯作者:
    Zhao, Bang-Tun
Synthesis and Properties of A Novel Naphthol-Substituted Tetrathiafulvalene Derivative
新型萘酚取代四硫富瓦烯衍生物的合成及性能
  • DOI:
    10.6023/cjoc1107262
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Journal of Organic Chemistry
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zhao Bangtun;Liu Linawei;Li Xiaochuan;Qu Guirong
  • 通讯作者:
    Qu Guirong
The electrode modified with Langmuir-Blodgett film of p-tert-butylcalix[4]arene derivatives with sulfur-containing functionalities for the determination of silver
含硫官能团对叔丁基杯[4]芳烃衍生物Langmuir-Blodgett薄膜修饰的电极测定银
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Environmental Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yang, Baocheng;Wang, Chengbin;Zhao, Bangtun;Zhang, Shusheng;Ye, Baoxian
  • 通讯作者:
    Ye, Baoxian
In Situ Generation of Supported Nano-Palladium on La2O3: An Efficient and Recyclable Catalyst for Heck Cross-Coupling Reaction
La2O3 上负载纳米钯的原位生成:一种高效且可回收的 Heck 交叉偶联反应催化剂
  • DOI:
    10.1080/15533174.2012.760594
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li, Zhao-Hao;Xue, Li-Ping;Shang, Pan-Pan;Zhao, Bang-Tun
  • 通讯作者:
    Zhao, Bang-Tun
Lead (II) Ion-Selective Membrane Electrodes Based on Four Nitrogen-Containing Heterocyclic Thioethers
基于四种含氮杂环硫醚的铅(II)离子选择性膜电极
  • DOI:
    10.1166/sl.2012.2322
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Sensor Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan, Zhenning;Dan, Junying;Li, Liqin;Wang, Shuangqiang;Zhao, Bangtun
  • 通讯作者:
    Zhao, Bangtun

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其他文献

两亲性四硫富瓦烯衍生物的合成及其性质研究
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    冶保献
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  • 通讯作者:
    吉保明
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  • 通讯作者:
    颜振宁
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  • 作者:
    李晓川;刘连委;赵邦屯;渠桂荣;郭文博
  • 通讯作者:
    郭文博

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新型电化学调控的杯芳烃-四硫富瓦烯超分子体系的构筑及功能研究
  • 批准号:
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    2008
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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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