基于同步辐射的固液界面“纳米气泡”结构与性质研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1532260
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    270.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3202.上海光源
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Research on nanobubbles which are related to many important processes at solid/water interface is a frontier in physics and interfacial sciences. However, the lack of the studying based on the internal properties of nanobubbles has largely impeded the development in the nanobubbles field, leading to the long time of hot arguments on some basic issues. In this project, based on the advanced synchrotron X-ray microscopy combined with atomic force microscopy (AFM), we will reveal and analysis the important internal information of nanobubbles such as the density of dissolved gases, the distribution structure of water molecules,etc. Particularly, we’ll try to use Ne and SF6 gases to produce nanobubbles on solid/water interface and measure their densities inside the nanobubbles; we’ll measure and analysis the adsorption spectrum of water molecules at oxygen K edge to give out the distribution of water inside nanobubbles; we’ll refine the AFM measurement to offer more accurate results on their surface tension and morphology of nanobubbles. After combining the synchrotron data with the AFM data, we will propose an integrated physical model of nanobubbles based on molecular dynamic simulations, trying to explain the mystery of long lifetime and large contact angle of nanobubbles.
“纳米气泡”是界面物理与科学的一个前沿研究领域,涉及固液界面众多重要过程。由于”纳米气泡”内部信息的实验和分析比较缺乏,严重阻碍了该领域的进一步发展,一些基本问题长期处于争论之中。本项目将立足于我们长期系统的”纳米气泡”研究基础, 拟利用先进的同步辐射纳米显微技术并结合原子力显微镜(AFM)技术,来进一步揭示”纳米气泡”的重要内部信息。首先,拟利用扫描透射X射线显微术(STXM)测量氖气和SF6气体分子在“纳米气泡”内部的密度;通过氧的K吸收边的同步辐射能量谱的解析给出“纳米气泡”内部水分子的分布与排布;同时,进一步改进AFM力学测量方法,精确测量纳米气泡的表面张力和形貌。最后,利用分子动力学模拟对同步辐射的内部信息和AFM的表面信息进行整合,提出一个相对完整合理的”纳米气泡”理论模型,并在此基础上解释其稳定性和超大润湿角两大疑团,为深入了解”纳米气泡”的结构与性质奠定基础。

结项摘要

纳米气泡是界面物理与科学的一个前沿研究领域,涉及固液界面众多重要过程。由于纳米气泡内部信息的实验和分析比较缺乏,严重阻碍了该领域的进一步发展,一些基本问题长期处于争论之中。本项目针对重要的科学问题,纳米气泡的稳定性,利用同步辐射软X射线谱学显微技术获得了纳米气泡内部氧气的化学信息,计算得到了氧气气泡内气体的密度比宏观空气密度高1-2数量级。另外结合原子力显微技术研究了溶液中纳米气泡的硬度和表面张力;利用Force Volume模式区分纳米气泡和PDMS油污染,纳米气泡的力曲线存在一较为平坦的台阶,但PDMS油滴没有;研究了不同PH和盐溶液中体相纳米气泡的物理化学性质,发现在碱性溶液中生成高浓度稳定的纳米气泡;通过力曲线和理论模拟揭示界面纳米气泡内部可能是高密度。通过分子动力学模拟对上述高密度结果进行了模拟计算,提出了相对完整合理的“纳米气泡”理论模型,为深入了解纳米气泡的稳定性奠定了重要的基础。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Atomic force microscopy-based single-molecule force spectroscopy detects DNA base mismatches
基于原子力显微镜的单分子力谱检测 DNA 碱基错配
  • DOI:
    10.1039/c9nr05234h
  • 发表时间:
    2019-10-07
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu, Wenjing;Guo, Yourong;Li, Bin
  • 通讯作者:
    Li, Bin
The properties of surface nanobubbles formed on different substrates
不同基底上形成的表面纳米气泡的特性
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/8/086803
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhenglei Zou;NanNan Quan;Xiangya Wang;Shuo Wang;Limin Zhou;Jun Hu;Lijuan Zhang;Yaming Dong
  • 通讯作者:
    Yaming Dong
Defect-Induced Wetting Behavior on Solid Polar Surfaces with Small Charge Dipole Length
小电荷偶极子长度固体极性表面上的缺陷诱导润湿行为
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.7b05476
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yifei Qiu;Yang Liu;Yusong Tu;Chunlei Wang;Yousheng Xu
  • 通讯作者:
    Yousheng Xu
Effect of water molecules on nanoscale wetting behaviour of molecular ethanol on hydroxylated SiO2 substrate
水分子对分子乙醇在羟基化SiO2基底上纳米润湿行为的影响
  • DOI:
    10.1080/08927022.2017.1353692
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Molecular Simulation
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Nie Xuechuan;Chen Jige;Sheng Nan;Zeng Li;Yang Haijun;Wang Chunlei
  • 通讯作者:
    Wang Chunlei
Interfacial nanobubbles produced by long-time preserved cold water
长期保存冷水产生的界面纳米气泡
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/26/10/106803
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    CHINESE PHYSICS B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhou Li-Min;Wang Shuo;Qiu Jie;Wang Lei;Wang Xing-Ya;Li Bin;Zhang Li-Juan;Hu Jun
  • 通讯作者:
    Hu Jun

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

固液界面纳米气层研究进展
  • DOI:
    10.12153/j.issn.1674-991x.20220252
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    环境工程技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方衡鑫;胡钧;张立娟
  • 通讯作者:
    张立娟
聚醚砜接枝聚乙烯基吡咯烷酮超滤膜的制备及其抗污染性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    辐射研究与辐射工艺学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊凯;周国清;杨海军;胡钧;侯铮迟
  • 通讯作者:
    侯铮迟
基于加气水滴灌的土壤环境调节机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    杨海军;仵峰;方海平;胡钧;侯铮迟
  • 通讯作者:
    侯铮迟
多酸在电催化析氢反应中的应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛靖暄;胡钧;朱盈婷;泽妮诗;臧德进;秦召贤;黄毅超;张江威;魏永革
  • 通讯作者:
    魏永革
基于催化聚合的同步辐射X射线成像标签
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    诸颖;孔华庭;张继超;王丽华;胡钧;樊春海
  • 通讯作者:
    樊春海

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

胡钧的其他基金

纳米粒子调控聚合酶链式反应(PCR)的表面和热作用机制研究
  • 批准号:
    10674147
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    43.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于单分子操纵的新一代测序策略原理的基础研究
  • 批准号:
    10335070
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    145.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
二维液体(水)的扫描介电力显微学研究
  • 批准号:
    19744004
  • 批准年份:
    1997
  • 资助金额:
    10.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码