压力诱导超分子组装及其功能化研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91227202
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0110.超分子化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

We design and prepare the model layered supramolecular materials and host-guest supramolecular materials, investigate cooperativity and competition mechanisms of various noncovalent interactions using high-pressure techniques. The aim is to realize new assemblies of the prototype supramolecular systems. On one hand, we investigate the high-pressure behaviors of the existing energetic and hydrogen-rich supramolecular systems and summarize the stabilities and transformation rules, aiming to explore the new structures and properties of the function materials. On the other hand, we investigate the chemical reaction and assembly by virtue of pre-organizations of organic molecules, as well as pressure-sensitive function materials under high-pressure conditions. The emphasis is focused on the cooperativity effects and the role they play in the reaction and assembly, aiming to explore new structures and new properties at high pressure. Importantly, we adopt proper methods to retain high-pressure phases of the retrieved sample. This work will offer new strategies and extend the new field for developing supramolecular chemistry.
设计与制备典型的层状超分子和基于不同主客体相互作用的超分子材料,研究高压下不同弱键相互作用在超分子体系中的协同规律和竞争机制,实现高压下层状超分子体系和主客体超分子体系新的组装方式。一方面,对已知含能和富氢超分子体系进行高压研究,研究和总结超分子体系在高压下的稳定性和变化规律,探索功能超分子体系在高压下的新结构和新性质;另一方面,利用超分子化学对有机分子进行预组装,研究高压下的化学反应和组装,进一步研究压力敏感性高的功能高分子材料,总结高压下不同弱相互作用的协同规律和在预组装反应中的作用,探索高压下基于预组装反应产物的超分子体系的新结构和新性质。尝试通过适当的方法将高压相“保留”至常压,为超分子化学组装和功能化研究提供新的思路和拓展新的领域。

结项摘要

压力是独立于温度、组分的影响物质结构和性质的基本变量,并在科学研究中起着越来越重要的作用。在本项目的资助下,我们利用自主设计搭建的高压原位吸收、发射、红外和拉曼光谱等多种高压原位光谱实验测量系统,进行了基于预组装的高压反应、高压下分子间弱键变化规律及其协同效应,高压下分子堆积模式调制以及高压下电荷、质子和电子转移等领域。帮助我们更好地理解高压下新的组装行为,压力在高压反应中的物理化学意义,以及高压在光电功能材料、高能密度材料、富氢材料和负压缩材料中潜在的应用前景。四年来,我们共发表包括J Am Chem Soc、Angew Chem Int Ed和Adv Mater等杂志在内的SCI检索文章70余篇。.我们系统地研究了高压下压致变色材料(电荷转移、质子转移、电子转移、调制堆积方式以及分子平面化等)、基于预组装的高压反应和超分子加合物高压下的奇异变化(压力诱导组装、压力下不同分子间相互作用的协同效应、负压缩、多晶型的变化和粉晶到晶体的转变等)等几种材料中的分子间相互作用、组装方式的改变及压致组装后的新功能。1、高压下的分子组装:与共价键相比,相对较弱的非共价键更易为外界压力所改变。压力可以调控分子间相互作用,实现从一种组装体到另一种组装体的转变。2、高压下的光电功能材料光学性质调制:有机共轭分子压致变色现象的产生主要取决于分子自身构象和分子间堆积模式的改变。压力能更有效地缩短分子间距离,获得更紧密的分子堆积,提高分子的共轭程度,导致了发射波长的显著红移。3、基于预组装的高压反应:在超分子体系中,压力可以使范德瓦尔斯半径减小,邻近的官能团靠近。重新排列的官能团之间增强的相互作用中可促使邻近的分子间发生化学反应。4、超分子加合物和金属有机框架化合物在高压下发生了负压缩特性:在压力环境下,材料一般表现为收缩,即沿晶轴向有正的压缩率。但通过特殊设计的超分子材料可在压力下沿某个晶轴(或晶面)向表现出负的压缩率。

项目成果

期刊论文数量(73)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High Pressure Behavior of Hydrogen Storage Material Guanidinium Borohydride
储氢材料硼氢化胍的高压行为
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.6b04154
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Qi, Guangyu;Wang, Kai;Li, Xiaodong;Zou, Bo
  • 通讯作者:
    Zou, Bo
The facile realization of RGB luminescence based on one yellow emissive four-coordinate organoboron material
基于一种黄色发射四配位有机硼材料的RGB发光的简便实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zou, Bo;Ye, Kaiqi;Zhang, Hongyu;Wang, Yue
  • 通讯作者:
    Wang, Yue
Pressure-Induced Structural and Optical Properties of Organometal Halide Perovskite-Based Formamidinium Lead Bromide
有机金属卤化物钙钛矿基甲脒溴化铅的压力诱导结构和光学性质
  • DOI:
    10.1021/acs.jpclett.6b00999
  • 发表时间:
    2016-07-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang, Lingrui;Wang, Kai;Zou, Bo
  • 通讯作者:
    Zou, Bo
Remarkable Turn-On and Color-Tuned Piezochromic Luminescence: Mechanically Switching Intramolecular Charge Transfer in Molecular Crystals
显着的开启和颜色调节压致变色发光:机械切换分子晶体中的分子内电荷转移
  • DOI:
    10.1002/adfm.201501224
  • 发表时间:
    2015-07-08
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Qi, Qingkai;Qian, Jingyu;Tian, Wenjing
  • 通讯作者:
    Tian, Wenjing
Pressure-Induced Irreversible Phase Transition in the Energetic Material Urea Nitrate: Combined Raman Scattering and X-ray Diffraction Study
含能材料硝酸脲中压力诱导的不可逆相变:拉曼散射和 X 射线衍射相结合的研究
  • DOI:
    10.1021/jp311208c
  • 发表时间:
    2013-01-10
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Shourui;Li, Qian;Zou, Bo
  • 通讯作者:
    Zou, Bo

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其他文献

基坑位移监测中带有未知参数的滤波算法
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    唐争气;宋迎春;邹勃
  • 通讯作者:
    邹勃
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    郭宏伟;刘然;王玲瑞;崔金星;宋波;王凯;刘冰冰;邹勃
  • 通讯作者:
    邹勃
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖冠军;邹勃
  • 通讯作者:
    邹勃
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  • 通讯作者:
    陈鹏

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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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