原子尺度上受限/界面水体系的核量子效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11634001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    310.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Water plays an important role in a broad range of soft matter systems. The structure and dynamics of confined/interfacial water is crucial for understanding and controlling the novel properties of soft matter systems. Recently it has been realized that the complexity of water is related to the nuclear quantum effects (NQEs) of hydrogen bonds (H-bonds). The quantum tunneling and quantum fluctuation of the H nuclei becomes prominent even at room temperature due to its small mass. Conventional methods for probing the NQEs are based on spectroscopic or diffraction techniques. However, those techniques have poor spatial resolution and only measure the average properties of many H-bonds, which are susceptible to the structural inhomogeneity and local environments. The spatial variation and inter-bond coupling of the H-bonds lead to spectral broadening that may easily smear out the subtle details of NQEs. Here we propose to develop new-generation scanning probe microscopy with high sensitivity to nuclear quantum states, based on a new type of qPlus sensor. We aim to push the real-space study of NQEs on water down to atomic scale. Combined with state-of-the-arts full quantum simulations, we hope to reveal the quantum nature of the hydrogen bond in a quantitative way and shed light on the structure, dynamics and macroscopic properties of confined/interfacial water from a new perspective. It is promising that the research carried out by those unique techniques may form the basis for the design of novel materials, energy and medicines based on the confined/interfacial water.
水在众多软物质体系中扮演着非常重要的角色,研究受限/界面水的微观结构和相关动力学过程对于理解和操控软物质体系的新奇特性有着关键的作用。近年来人们发现要理解水的复杂性,必须要考虑氢键的量子特性,由于氢核的质量很小,其量子隧穿和量子涨落在室温下都会很明显。水的核量子效应研究的传统手段是谱学和衍射技术,然而这些技术由于空间分辨力不够,得到的信息往往是众多氢键叠加在一起之后的平均效应,核量子态与局域环境之间的耦合会导致非常严重的谱线展宽效应,从而无法对核量子效应进行精确、定量的表征。本项目将通过研发对核量子态敏感的新型扫描探针技术,力争突破传统实验手段的限制,将受限/界面水的核量子效应研究的精度推向原子尺度。结合全量子化模拟计算,在微观上阐明氢键相互作用的量子本质,从全新的角度理解受限/界面水体系的结构、动力学和新奇物性,为发现和设计基于受限/界面水的新型功能材料、药物、能源等奠定基础。

结项摘要

本项目通过自主研发新型qPlus探针,实现扫描隧道显微术(STM)和非接触式原子力显微术(NC-AFM)的有机结合和联用,在此基础上集成相关谱学和超快手段,发展对核量子态敏感的扫描探针技术,并结合基于第一原理计算的路径积分分子动力学方法,在原子尺度上研究核量子效应对受限/界面水的氢键构型、氢键强度和氢键动力学的影响,解决了水相关领域长期争论的关键问题。共发表相关研究文章57篇,其中 Nature 4篇、Nature/Science子刊7篇、Physical Review Letters 4篇、Physical Review B 6篇、Journal of Chemical Physics 9篇。申请专利7项,授权5项。.. 主要研究成果包括:.(1)发展了新型qPlus扫描探针技术,大幅提高了力传感器的性能参数,通过探测针尖与水分子之间的高阶静电力,实现对氢原子核的空间定位和氢键构型结构的识别。.(2)结合第一性原理电子结构计算方法,优化了描述核量子效应的路径积分分子动力学方法,并将半经典的量子动力学方法在该第一性原理程序中实现,揭示了表面氢和水分子扩散的新隧穿机制。.(3)研究了盐表面上水与离子相互作用,首次获得水合离子的原子级分辨图像,并发现离子的输运和水分子数目密切相关,存在一种动力学幻数效应。.(4)在疏水金属表面上成功生长出了一种“互锁型”蜂窝状二维冰(二维冰I相)。观察到二维冰边界上的一种亚稳态结构,有助于揭示二维冰的生长机制。.(5)将qPlus扫描探针技术推广到真实固液界面,解析了甲酸钠溶液热处理后工业铜箔表面的原子结构,并由此提出了“表面配位钝化”的全新金属防腐机制。.. 综上,本项目圆满完成终期任务目标和考核指标,发展了具有自主知识产权的实验与计算方法,并基于实验和理论的密切配合取得了一系列突破性成果,加深了对水和富氢体系中氢键和核量子效应的微观理解,并为核量子效应的人工调控奠定了重要基础。

项目成果

期刊论文数量(36)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Phase diagram and stability of mixed-cation lead iodide perovskites: A theory and experiment combined study
混合阳离子碘化铅钙钛矿的相图和稳定性:理论与实验相结合的研究
  • DOI:
    10.1103/physrevmaterials.4.095401
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Physical Review Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhengwei Xu;Yicheng Zhao;Jiyun Zhang;Keqiu Chen;Christoph J. Brabec;Yexin Feng
  • 通讯作者:
    Yexin Feng
Structural and electronic properties of solid molecular hydrogen from many-electron theories
多电子理论中固体分子氢的结构和电子性质
  • DOI:
    10.1103/physrevb.103.054111
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liao Ke;Shen Tong;Li Xin-Zheng;Alavi Ali;Gruneis Andreas
  • 通讯作者:
    Gruneis Andreas
Role of defects on the catalytic property of 2D black arsenic for hydrogen evolution reaction
缺陷对二维黑砷析氢反应催化性能的影响
  • DOI:
    10.7567/1882-0786/ab27dc
  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS EXPRESS
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Shen, Shiyu;Gan, Yu;Feng, Yexin
  • 通讯作者:
    Feng, Yexin
Influence of high-energy local orbitals and electron-phonon interactions on the band gaps and optical absorption spectra of hexagonal boron nitride
高能局域轨道和电子声子相互作用对六方氮化硼带隙和光吸收光谱的影响
  • DOI:
    10.1103/physrevb.102.045117
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Shen Tong;Zhang Xiao-Wei;Shang Honghui;Zhang Min-Ye;Wang Xinqiang;Wang En-Ge;Jiang Hong;Li Xin-Zheng
  • 通讯作者:
    Li Xin-Zheng
Ferroelectric Problem beyond the Conventional Scaling Law
超越传统缩放定律的铁电问题
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.121.135702
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Ye Qi-Jun;Liu Zhi-Yuan;Feng Yexin;Gao Peng;Li Xin-Zheng
  • 通讯作者:
    Li Xin-Zheng

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其他文献

乳腺癌中过氧化物酶体增殖激活受体γ和β-连环蛋白表达及临床意义。
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    2016
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  • 作者:
    江颖;刘子维;张苗苗;郝洪涛;李辉
  • 通讯作者:
    李辉

其他文献

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江颖的其他基金

参加第十四届希望会议
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    1.5 万元
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低维小系统电致发光的原子尺度操控研究
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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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

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          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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