外场强化的低温奥斯特瓦尔德纳米焊接

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21872047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0204.胶体与界面化学
  • 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

Assembly of nanomaterials into functional nanostructures and nanodevices is a prerequisite to utilize the unique properties of nanomaterials. To this end, it is necessary to create nanojointing among nanostructure units and among the units with external circuits (e.g., micro-nano electrodes), thereby creating efficient electron transport pathways. This project will study solder-free, low temperature nanowelding of nanomaterials, based on the external field-strengthened Ostwald ripening of nanomaterials proposed in this project. In particular, this project will: 1) induce highly uneven distribution of electrons within nanomaterials, using external light, electric field, magnetic field, and so on , to create strong electrostatic repulsion at the localized locations where abundant charges are enriched, thereby greatly strengthening the detaching and dissolving of atoms therein; 2) design homogeneous and heterogeneous nanogaps from the same and different type of nanomaterials, and investigate the influence of the external filed, the nature of the nanomaterials and solvent on the dissolving of the surface atoms, their diffusion within nanogaps, and rearrangement, thereby revealing the principles that dictate the nanowelding of homogeneous and heterogeneous nanomaterials; and 3) combine nanowelding developed and assembly of nanomaterials to create functional nanostructures, electric elements, or nanodevices (e.g., conductive wire, transparent conductor et al.), and then evaluate their performance, thereby demonstrating the practical applications of this project. The research will provide fundamental understanding and feasible adjusting ways on the Ostwald ripening of nanomaterials and also will develop new low-temperature nanowelding. The results achieved may have forward-looking instructional significance on nanowelding, electronic packing, fabrication of electrocatalysts, and beyond.
纳米组装是构筑序功能化纳米结构和器件,进而将纳米材料特殊性质在实践中应用的前提。为此,需要在纳结构单元之间以及纳结构单元和外界(如微纳电极)之间建立纳米互接,以提供有效的电子通道。本项目拟通过外场强化纳米材料的奥斯特瓦尔德溶解,研究无需额外钎料的低温纳米焊接。主要研究内容包括:1)以光、电和磁等外场诱导纳米材料中的电子不均匀分布,从而在电荷富集的局域表面产生强静电斥力,以强化该位置原子的脱落和溶解;2)设计同质和异质纳米间隔,并研究外场、材料性质和溶剂等因素对纳米材料表面原子溶解、扩散和重排的影响,以揭示同质和异质纳米材料的焊接规律;3)结合纳米焊接和纳米组装构筑功能化纳米结构、元件或器件(如纳米导线、透明导体等),测试其性能,以验证项目的实用性。项目的研究可以深入认识和调制奥斯特瓦尔溶解,发展出新的低温纳米焊接技术。研究成果对纳米互连、电子封装、以及电催化剂的制备等具有前瞻指导价值。

结项摘要

项目研究了纳米材料的无钎料焊接行为,以探索和发展低温纳米焊接策略,认识其内在的焊接规律,并探索纳米焊接和有关认识的应用,取得了如下的主要结果。1)以光、直流电、交流电和低温等离子体等为激励源,实现了对金纳米粒子、银纳米粒子和银纳米线等纳米材料的焊接,发展了系列纳米焊接策略。2)揭示外场 (通过局域金属纳米材料中的电子)不仅强化了纳米材料表面原子的扩散过程而且强化了其溶解、限域传输和再沉积过程(即电化学Ostwald过程),从而建立了新的、低温Ostwald纳米焊接策略。3)利用所建立的纳米焊接策略,自纳米材料焊接加工出了高性能的薄膜电催化剂、多孔金、透明电极和透明加热器等功能性材料、元件和器件。4)根据对纳米焊接的理解,揭示在表面增强拉曼散射(SERS)测量过程中,光焊接可以逐渐移除SERS热点(即纳米粒子间的纳米间隙)并导致光谱重现性差,从而为设计高稳定性SERS基底提供了实验依据。5)对纳米焊接机制的认识(即局域电子可以强化纳米粒子的Ostwald过程,但在电化学条件下电解质易导致纳米粒子失稳聚集)启发本项目建立了一种绿色的、无支持电解质的碰撞电化学合成策略。该策略可以用电子作为绿色还原剂合成金属纳米粒子,其产率可媲美于化学合成法。本项目在J. Am. Chem. Soc., Nano Res., J. Phys. Chem. C等国内外期刊发表论文13篇,申请专利4件(其中授权2件)。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Plasma Cleaning and Self-Limited Welding of Silver Nanowire Films for Flexible Transparent Conductors
柔性透明导体银纳米线薄膜的等离子清洗和自限焊接
  • DOI:
    10.1021/acsanm.0c03137
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ACS Applied Nano Materials
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Liu Jianfang;Ge Yongjie;Zhang Dumeng;Han Mei;Li Moxia;Zhang Meng;Duan Xidong;Yang Zhilin;Hu Jiawen
  • 通讯作者:
    Hu Jiawen
Light welding Au nanoparticles assembled at water-air interface for monolayered nanoporous gold films with tunable electrocatalytic activity
光焊接金纳米粒子在水-空气界面组装,形成具有可调电催化活性的单层纳米多孔金薄膜
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2020.135626
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Han Mei;Chen Fei;Li Moxia;Yu Renpeng;Xu Yaomengli;Jiang Yuxiong;Liu Cai;Hu Jiawen
  • 通讯作者:
    Hu Jiawen
Synthesis of gold nanoparticles, their interfacial self-assembly, and plasma welding: A solution-processable strategy to interdigital electrodes
金纳米颗粒的合成、界面自组装和等离子焊接:叉指电极的溶液加工策略
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2020.137603
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Mengyao Zhang;Moxia Li;Mei Han;Wei Huang;Wei Hu;Jiawen Hu
  • 通讯作者:
    Jiawen Hu
Collision Electrochemical Synthesis of Metal Nanoparticles Using Electrons as Green Reducing Agent
以电子为绿色还原剂的金属纳米颗粒的碰撞电化学合成
  • DOI:
    10.1021/acsami.2c18114
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Xuguang Sun;Huan Cheng;Moxia Li;Jiamei Chen;Dong Li;Bingwu Liu;Yuxiong Jiang;Xidong Duan;Jiawen Hu
  • 通讯作者:
    Jiawen Hu
Iodine ion modification enables Ag nanowire film with improved carrier transport properties and stability as high-performance transparent conductor
碘离子修饰使银纳米线薄膜具有改善的载流子传输性能和稳定性,成为高性能透明导体
  • DOI:
    10.1007/s12274-022-4107-y
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Jianfang Liu;Dongmei Deng;Yongjie Ge;Yaomengli Xu;Moxia Li;Bingwu Liu;Xidong Duan;Yongchun Fu;Jiawen Hu
  • 通讯作者:
    Jiawen Hu

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其他文献

基于FORTRAN的Ca-Fe-Si-O体系logf(O2)-loga(SiO2)相图的计算
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机与应用化学
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    --
  • 作者:
    史训立;张琳;胡家文
  • 通讯作者:
    胡家文
超临界水压力-体积-温度(PVT)新数据的评价
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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水汽界面自组装二维银颗粒和表面增强拉曼光谱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡家文;赵冰;徐蔚青;谢玉涛;樊玉国;李伯符;王华
  • 通讯作者:
    王华
水/正己烷界面上超声波介导组装金纳米粒子薄膜用作SERS基底
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    胡家文;卢军军;潘建高;马娟;徐蔚青;芦玲慧
  • 通讯作者:
    芦玲慧
南北地震带地震活动特征
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0253-4975.2019.07.002
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    国际地震动态
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    况春利;唐新功;于恒达;杨士达;胡家文;任子钧
  • 通讯作者:
    任子钧

其他文献

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胡家文的其他基金

等离激元光电转换界面的设计和电荷转移特性
  • 批准号:
    21673070
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
生物亲和性SERS纳米探针的设计、制备和表征
  • 批准号:
    20873037
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
基于表面增强拉曼光谱的免疫检测和活细胞、组织研究
  • 批准号:
    20603008
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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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]
          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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