等离激元光电转换界面的设计和电荷转移特性

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673070
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0306.光化学与光谱学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Typical solar cells rely semiconductor material to absorb photons and generate electron-hole pairs that are separated to external circuit to produce electric energy. The micro-nano structures of noble metals (i.e., Au, Ag, and Cu) can as well strongly absorb light, creating the so-named plasmons (light-induced collective oscillation of free electrons) that spontaneously decay and produce energetic hot electrons. This project aims to design a series of heterostructures to optimize the generation and extraction of hot electrons, and investigate the light-electricity conversion properties of metallic micro-nano structures. This project will design double heterojunctions of metal micro-nanostructure/semiconductor/metal for optimizing the light-electricity conversion efficiency. In particular, we will (1) design and fabricate a series of metallic micro-nanostructures with improved light adsorption properties over a wide spectral range, (2) engineer heterostructure interface to focus hot electron distribution, (3) create electromagnetic field in the semiconductor layer and continuously tailor the Schottky barrier height using selected oxide semiconductors or two-dimensional semiconductors (e.g., WS2xSe2-2x) with tunable band gaps to optimize the charge creation, transfer, and collection. The proposed research will generate important fundamental knowledge on the key factors determining the charge generation, separation and thus the light-electricity conversion efficiency in plasmonic heterostructures. The results achieved will have great significance for the development of plasmonic energy conversion device, plasmonic photodetection devices, and high performance plasmonic photocatalysts.
太阳能电池是利用半导体的吸光特性,通过分离光生空穴-电子对获得电能的光伏器件。一些贵金属微纳结构也可有效吸光,产生等离激元(plasmon,光诱导的自由电子集体振荡)、随后自发衰减生成高能量热电子。根据此特性,项目拟用一系列异质结来生成和分离热电子,研究微纳结构的光电转换功能。项目设计了金属微纳结构/半导体/金属双异质结,通过(1)设计“粒子-在-空腔”等微纳结构实现宽光谱范围高吸收,(2)控制界面结构实现热电子聚焦分布, (3)在半导体中(通过金属plasmon间耦合)内建光电场和利用金属氧化物半导体或带隙可调二维半导体合金调控异质结的肖特基势垒,来优化热电子产生、迁移和收集,提高光电转化效率。项目的研究有可能获得有关微纳结构参数、界面工程和肖特基势垒等对光电子产生、分离和光电转换效率影响的定量认识。研究成果对于发展新型plasmon能源转换器件,光电探测器件和光催化剂具有重要指导意义。

结项摘要

一些贵金属微纳结构能产生等离激元(plasmon)性质(i.e.,光诱导的自由电子集体振荡)。Plasmon激发后,其微纳结构可以强烈吸收光、生成高能热电子、产生表面增强拉曼散射(SERS)等一系列奇异的性质。通过调控plasmon材料的结构或者将它们与半导体材料结合,又可进一步调控其电荷转移特性和光电功能。基于此,本项目通过设计plamson材料和半导体结构,研究了plasmon材料的吸光性能、电荷转移特性、谱学增强功能和半导体γ-CuI的电荷转移特性,取得的主要成果如下:1)发展了2种制备策略(过电流电沉积和盐诱导自组装)来制备具有宽波段吸光特性的plasmon黑金,并揭示黑金具有热电子催化和宽波段激发的SERS特性。2)发展了2种后处理方法来提高plasmon透明材料银纳米线载流子传输能力的和1种合成方法来合成高质量银纳米线。3)发现了光焊接plasmon纳米粒子(金和银纳米粒子)现象,揭示焊接后的金纳米粒子膜具有高的载流子传输(即导电)能力和催化能力。4)通过设计plasmon材料的结构,发展出了新一代的本体编码SERS纳米探针,并提出了 “热点”平均的思路来提高SERS光谱的重现性。5)由非层状γ-CuI成功合成了超薄的二维纳米片(侧向维度高至5m,厚度低至1 nm)。电输运研究揭示γ-CuI纳米片具有低至~0.3 Ωcm的电阻率和其γ-CuI/WS2 垂直异质结显示了明显的p-n二级管整流特性。这些研究成果对于发展和应用plasmon透明材料和基于plasmon的能源转换器件、光电探测器件、SERS检测器件和光催化剂具有重要指导意义。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
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
Bulk Phase-Encoded Gold Nanoparticles: The Fourth-Generation Surface-Enhanced Raman Scattering Tag for Hg2+ Ion Detection
体相编码金纳米粒子:用于 Hg2 离子检测的第四代表面增强拉曼散射标签
  • DOI:
    10.1172/jci.insight.145704
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ying Cui;Yi Tang;Shanji Fan;Yongjie Ge;Mei Han;Jianfang Liu;Moxia Li;Jiawen Hu
  • 通讯作者:
    Jiawen Hu
Overcurrent Electrodeposition of Fractal Plasmonic Black Gold with Broad-Band Absorption Properties for Excitation-Immune SERS
具有宽带吸收特性的分形等离激元黑金过流电沉积用于激发免疫 SERS
  • DOI:
    10.1021/acsomega.0c00698
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Omega
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Yu Renpeng;Wang Jingyu;Han Mei;Zhang Mengyao;Zeng Pei;Dang Weiqi;Liu Jianfang;Yang Zhilin;Hu Jiawen;Tian Zhongqun
  • 通讯作者:
    Tian Zhongqun
Synthesis of ultrathin two-dimensional nanosheets and van der Waals heterostructures from non-layered γ-CuI
从非层状 γ-CuI 合成超薄二维纳米片和范德华异质结构
  • DOI:
    10.1038/s41699-018-0058-2
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    npj 2DMaterials and Applications
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kangkang Yao;Peng Chen;Zhengwei Zhang;Jia Li;Ruoqi Ai;Huifang Ma;Bei Zhao;Guangzhuang Sun;Ruixia Wu;Ruixia Wu;BoLi;Jiawen Hu;Xidong Duan;Xiangfeng Duan
  • 通讯作者:
    Xiangfeng Duan
Salt-Induced Self-assembly of Au Nanoparticles and Sedimentation Enables Plasmonic Black Au film with Broadband Absorption Properties
盐诱导金纳米颗粒自组装和沉积使等离激元黑金膜具有宽带吸收特性
  • DOI:
    10.7503/cjcu20200181
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Mengyao;Yu Renpeng;Han Mei;Liu Jianfang;Li Moxia;Hu Jiawen;Tian Zhongqun
  • 通讯作者:
    Tian Zhongqun

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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:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机与应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 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:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    高校地质学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭涛;胡家文;毛世德
  • 通讯作者:
    毛世德
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:
    --
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 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

外场强化的低温奥斯特瓦尔德纳米焊接
  • 批准号:
    21872047
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 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:
    32.0 万元
  • 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:
    2006
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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