自组装磁性纳米颗粒与太赫兹波相互作用的基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0209.无机非金属类高温超导与磁性材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Terahertz (THz) electronic devices are one of the bottlenecks deterring the progress of THz science and technology, which is often limited by the weak interactions between THz wave and materials. Magnetic nanoparticles have many novel properties that are not observed in bulk materials and other types of nanostructures. However, their novel functions are barely utilized in THz science and technology. In this project, we will systematically study the interactions between self-assembled functional magnetic nanoparticles and THz wave. We will tentatively explore and synthesize magnetic nanoparticles that have strong interactions with THz wave. These nanoparticles will be characterized by THz time domain spectroscopy and THz pumping. We will also study the indirect interaction between magnetic nanoparticles with THz wave through THz functional thin films and/or metamaterials. In this project, the thrust is to promote the interdisciplinary research of THz science and colloidal magnetic nanoparticles, intending to provide new materials and solutions for THz electronic devices.
太赫兹波器件是太赫兹科学与技术发展的瓶颈之一,而它们往往受限于太赫兹波与材料之间较弱的相互作用。磁性纳米颗粒具有许多块体材料和其他纳米材料不具备的奇特的物理性质。然而,它们奇特的功能却很少在太赫兹科学和技术中使用。在此项目中,我们将系统的研究自组装的磁性功能纳米颗粒与太赫兹波的相互作用。我们将探索性地寻找和合成能够直接与太赫兹波有较强作用的磁性纳米颗粒,对其进行太赫兹波时域谱和泵浦表征。我们还将探索自组装的磁性纳米颗粒通过其它太赫兹功能材料或超结构间接地与太赫兹波作用的机理。通过该研究将促使太赫兹科学与磁性纳米颗粒这两个研究领域的交叉和融合,为太赫兹波器件提供新的材料体系和解决方案。

结项摘要

纳米颗粒具有特异的磁、光和电学性能,因此可能为开发新型的基于纳米颗粒的太赫兹波器件提供新的材料和方法。该项目创新性的提出探索自组装纳米颗粒与太赫兹波之间的相互作用,为开发新型的基于纳米颗粒的太赫兹波器件进行探路,推动太赫兹波与纳米颗粒这两个领域的交叉与融合。在该项目的支持之下,我们通过数值仿真对纳米颗粒合成的过程进行了完整的模拟,获得了合成条件如何影响纳米颗粒的尺寸、尺寸分布和浓度的规律,为更好的控制纳米颗粒的合成提供了很好的指导。通过将纳米颗粒与太赫兹折变材料复合,开发出了全光、宽频、低损耗和具有大幅度的太赫兹波相位调制方法,是继液晶以后的另外一种宽频太赫兹波相位调制方法。通过自组装纳米颗粒增强半导体太赫兹波光调制器的调制深度,探索了增强的机理,并开发了同时具有高调制深度和分辨率的太赫兹空间调制器。系统了的研究了石墨烯/硅复合二极管太赫兹波调制器的调制机理,并通过对机理的认识和纳米颗粒的使用,同时获得了最好的调制深度和调制速度。最后,开展了基于太赫兹超材料和纳米颗粒的太赫兹波调制器件的研究。通过该项目的研究,拓展了纳米颗粒在太赫兹波器件上的应用范围,为太赫兹波器件的设计提供了新的思路,达到了推动太赫兹波与纳米颗粒这两个领域交叉融合的目的。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Comparison Study of Gold Nanorod and Nanoparticle Monolayer Enhanced Optical Terahertz Modulators
金纳米棒与纳米颗粒单层增强太赫兹光学调制器的比较研究
  • DOI:
    10.1109/tthz.2019.2931844
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yuanpeng Li;Tianlong Wen;Dainan Zhang;Haoliang Lu;Yulong Liao;Xiaohui Wang;Huaiwu Zhang;Zhiyong Zhong
  • 通讯作者:
    Zhiyong Zhong
Simulation of Batch Nanoparticle Growth by the Generalized Diffusional Model
用广义扩散模型模拟批量纳米颗粒生长
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.8b07438
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Wen Tianlong;Zhang Xiaochen;Zhang Dainan;Zhang Chong;Wen Qiye;Zhang Huaiwu;Zhong Zhiyong
  • 通讯作者:
    Zhong Zhiyong
Vacancy tuned coupling in terahertz metamaterial arrays
太赫兹超材料阵列中的空位调谐耦合
  • DOI:
    10.1364/oe.449692
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Tianlong Wen;Jie Huang;Yuanpeng Li;Dainan Zhang;Qiye Wen;Yulong Liao;Zhiyong Zhong
  • 通讯作者:
    Zhiyong Zhong
Large Terahertz Phase Shift Induced by Photo-thermal Effect of Gold Nanoparticles Incorporated with Toluene
甲苯掺入金纳米粒子光热效应引起的太赫兹大相移
  • DOI:
    10.1002/andp.202100464
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Annalen der Physik
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Yuanpeng Li;Dainan Zhang;Yulong Liao;Zhiyong Zhong;Tianlong Wen
  • 通讯作者:
    Tianlong Wen
二维材料异质结增强的硅基太赫兹光调制器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    压电与声光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王卓然;文天龙;张怀武
  • 通讯作者:
    张怀武

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自旋波逻辑门的关键器件研究进展
  • DOI:
    10.1360/n112018-00320
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中国科学. 信息科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张子康;金立川;文天龙;廖宇龙;唐晓莉;张怀武;钟智勇
  • 通讯作者:
    钟智勇

其他文献

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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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