基于同步辐射研究纳米气泡的电化学方法的发展

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11305252
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3008.同步辐射与自由电子激光原理与技术
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Whether nanoscale gas bubbles at solid/liquid interface exist or not,and their stability mechanisms, because of their significance and potential application in the fields of the industry, biology, medicine, and environment,have become very hot topics researched by many researchers. Based on the advantages of research experiences before, this project intends to establish the electrochemical method producing controllably nanometer gas bubbles by combining advanced soft X-ray microscopic technology advantages, such as nano scale spatial imaging resolution and high energy resolution of the chemical elements near edge absorption spectrum.These results will provide the most direct chemical evidence for nanometer gas bubbles,clarify the mechanism of nanobubbles and reveal the special properties of gas accumulation at nanometer scale. Researching the absorption of nanometer bubbles in the carbon nanotubes will be helpful for the potential applications of nano bubbles in the repairing of pulluted water.At the same time,it will be expected to establish the experimental platform of electrochemical method combining with nano imaging of synchrotron radiation for light source users with better service in the fields of energy and environments.
固/液界面纳米气泡是否真实存在及长寿命的稳定机制,由于其在工业,生物,医学和环境等领域中的重要意义和潜在应用,已成为多学科科研工作者的研究热点。本项目基于纳米气泡前期研究的优势,拟建立电化学可控产生纳米气泡的方法,结合先进的软X射线显微技术优势,如纳米尺度的空间成像分辨率及高能量分辨的化学元素近边吸收光谱,为纳米级气泡真实存在提供最直接的化学证据,以期能够阐明纳米气泡的稳定机制,揭示微观气体聚集的特殊规律;研究纳米气泡在碳纳米管内的吸附情况,为纳米气泡在环境水污染修复方面的应用奠定坚实的基础;期望建立电化学方法和同步辐射纳米成像相结合的实验平台,为光源用户在能源和环境方面的研究提供更好的服务。

结项摘要

纳米级的气泡在固/液界面的吸附和稳定性将影响界面的化学反应和界面性质,受到工业,生物和环境领域的密切关注。最近在环境水处理,医学检测方面的重要应用,纳米气泡界面性质的研究已经成为前沿研究的热点。本项目基于同步辐射技术和原子力显微等先进纳米技术,通过电化学方法可控产生氧气/氢气纳米气泡,利用STXM技术对纳米气泡在固体表面吸附情况进行观测和元素近边吸收谱(NEXAFS)进行化学成分的检测;利用先进的原子力显微技术研究了不同亲疏水性基底上纳米气泡性质,发现它们在不同表面的接触角,尺寸等和宏观接触角的变化一致,表面疏水性越强,纳米气泡的接触角越大;首次对界面纳米气层进行了定量纳米力学性质测量,发现纳米气层的硬度随着乙醇浓度的增加而减小;通过改变乙醇水溶液中的乙醇浓度,发现纳米气泡的高度随乙醇浓度的增加而略微增大,而其横向尺寸随溶液乙醇浓度的增加而略微减小;纳米气泡的表面张力约是对应宏观溶液表面张力的一半;表面张力和接触角都随乙醇浓度的增大而减小。以上重要实验结果,给出了纳米气泡的产生机制和基本的界面物理性质,为证明纳米气泡的真实存在提供了直接证据;另外,建立了电化学方法和STXM技术相结合的同步辐射实验平台并辅助用户进行了氨基酸溶于氯化铜溶液的溶解度机理研究。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Latest advances in soft X-ray spectromicroscopy atSSRF
SSRF 软 X 射线光谱显微镜的最新进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李俊琴;陈振华;王勇;邰仁忠
  • 通讯作者:
    邰仁忠
Stiffness and evolution ofinterfacial micropancakes revealed by AFM quantitative nanomechanical imaging
AFM 定量纳米力学成像揭示界面微煎饼的刚度和演化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Phys. Chem. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周星飞;邰仁忠;张雪花;张立娟
  • 通讯作者:
    张立娟
The origin of the “snap-in” in the force curve between AFM probe and the water/gas interface of nanobubbles
AFM 探针与纳米气泡水/气界面之间的力曲线中“咬合”的起源
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    ChemPhysChem
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Lv Junhong;Wang Shuo;Dong Yaming;Hu Jun
  • 通讯作者:
    Hu Jun
Interfacial Nanobubbles onAtomically Flat Substrates with Different Hydrophobicity
具有不同疏水性的原子平坦基底上的界面纳米气泡
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    ChemPhysChem
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    高兴宇;邰仁忠;周星飞;张立娟
  • 通讯作者:
    张立娟
Size-dependentStiffness of Nanodroplets: aQuantitative Analysis of Interaction Between AFM Probe and Nanodroplets
纳米液滴的尺寸依赖性刚度:AFM 探针与纳米液滴之间相互作用的定量分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    汪颖;张益;胡钧;张立娟
  • 通讯作者:
    张立娟

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其他文献

无纺布支撑PVDF纳米纤维疏水膜的制备及其性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张立娟;汪月华;侯得印;李国亮;姜钦亮
  • 通讯作者:
    姜钦亮
黑龙江省气象灾害风险评估与规划
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李文亮;张立娟;张冬有
  • 通讯作者:
    张冬有
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  • DOI:
    10.1360/sspma-2021-0091
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国科学. 物理学, 力学, 天文学
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    --
  • 作者:
    周利民;王兴亚;张立娟;胡钧
  • 通讯作者:
    胡钧
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    10.1186/s12889-018-5812-z
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    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李文亮;张冬有;张立娟
  • 通讯作者:
    张立娟
丹参抗抑郁的神经免疫机制研究探讨
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    世界科学技术-中医药现代化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张立娟;张进强;贺慧;鄢硕;赵秋影;游自立
  • 通讯作者:
    游自立

其他文献

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张立娟的其他基金

生理惰性气体纳米气泡对酶活性的影响
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    11575281
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    面上项目
纳米气泡的同步辐射研究
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    40.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

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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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