高结晶度一维TiO2制备、表面修饰及三维微区扫描光伏研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20903038
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0309.高分子物理与高分子物理化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

高结晶度一维TiO2纳米结构能够直接给电子提供快速通道,可以大大提高相关器件(如:染料敏化太阳能电池等)工作性能,同时也是理想的研究光生电荷传输行为的模型材料。本课题利用改进的物理热蒸发法实现在相对较低温度下(<800 ℃),以非纯金属钛源制备结晶度高的TiO2纳米线、纳米带等一维纳米结构,并探索其生长机制;然后以一维TiO2纳米结构为模型材料,利用二次生长技术和表面敏化分别对其表面进行窄禁带无机半导体(以II-VI半导体为主)生长修饰和表面有机半导体材料表面敏化。利用远场局域光激发的微区光伏和光学性质(发光或拉曼)同步扫描表征技术,从微纳尺度上对一维TiO2纳米结构的表面和界面光生电荷在三维方向上的传输行为进行研究,揭示影响光生电荷在其中传输的微观局域环境因素。这对于正确认识光生电荷在一维纳米结构中的传输行为,进而提高相关光电器件工作性能具有重要实验和理论意义。

结项摘要

利用物理热蒸发法,探索了以金属钛片、TiO2纳米管为前驱体,在Pd纳米颗粒的催化下,实现了可控制备了TiO2纳米线、纳米带、纳米塔、纳米须等纳米结构。在TiO2纳米管为前驱体实现了在480 ºC下生长一维TiO2纳米结构。通过对各种纳米结构的表面光电压谱的研究,发现尺寸和维度与带隙关系,并从实验上验证了热力学定量模型;结合化学沉积、光化学还原等技术,对一维TiO2纳米线表面进行了CdS和Ag纳米颗粒的修饰,结合拉曼散射和表面光电压谱技术研究了表面修饰对界面微结构及电子结构的影响,进一步认识了光生电荷在异质结界面的传输过程。在共聚焦显微镜的基础上,建立了同步微区扫描光电压与发光成像系统,通过不同的电极,实现了对单根一维纳米结构在三维方向上的光生电荷传输研究,为进一步认识光生电荷在一维纳米结构中的传输行为提供了有力的工具。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fast and Considerable Adsorption of Methylene Blue Dye onto Graphene Oxide
氧化石墨烯上亚甲基蓝染料的快速且大量吸附
  • DOI:
    10.1007/s00128-011-0304-1
  • 发表时间:
    2011-07-01
  • 期刊:
    BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zhang, Wenjie;Zhou, Chunjiao;Zou, Bingsuo
  • 通讯作者:
    Zou, Bingsuo
Ag颗粒修饰二氧化钛纳米管阵列及其光电性质的表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张清林;王福祥;夏明霞;曾亚萍;曹尚操
  • 通讯作者:
    曹尚操

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    林玉玲;张清林;曾友竞;陈晓慧;张梓浩;陈裕坤;赖钟雄
  • 通讯作者:
    赖钟雄

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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

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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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