ZnO纳米结构的原位生长和场致电子发射性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50902004
  • 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:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 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

ZnO作为一种宽禁带半导体材料,由于其大的激子束缚能,优异的光电特性,耐高温,抗氧化等诸多无可替代的性能成为半导体材料研究领域的关注焦点。对于ZnO纳米结构的研究由于其优异的光电性能和场致电子发射性能成为了纳米材料研究领域中近期的一大研究热点。本项目将围绕以下几点展开系统和深入的创新性研究:1.在环境扫描显微镜中实现ZnO纳米线的原位生长和原位观察,并施加外加电场以实时观测电场对ZnO纳米线的生长影响,找出其生长机理,利用生长机理指导发展生长制备方法,实现对ZnO纳米结构的可控生长;2.在环境扫描显微镜下实现对单根ZnO纳米线的场致电子发射性能的系统测量研究,并可以实现对其场发射过程中的原位观测,并对气氛,光照,等离子体处理等对单根ZnO纳米线的场致电子发射性能的影响进行深入分析,得出其中的基础物理规律,并提出可以有效显著提高ZnO纳米结构场致电子发射性能的方法。

结项摘要

ZnO 由于其大激子束缚能,优异光电特性,抗氧化,耐高温等诸多优势成为半导体材料的研究热点。对于其纳米结构的生长机理研究有助于进行可控形貌结构的大面积制备功能材料器件。ZnO准一维纳米结构优异的场致电子发射特性使其成为真空电子学器件有力的竞争者之一。本项目紧扣研究计划,围绕ZnO纳米结构原位生长和场致电子发射性能两个方面,取得了一系列创新性结果。利用高分辨环境扫描电子显微技术,原位观察ZnO纳米结构生长,发现其形貌与生长温度与生长时间的规律。并指出了Zn蒸汽饱和蒸汽压是决定ZnO纳米结构形貌的重要因素(J. Phys. Chem. 2010)。在退火后的Zn膜上,利用原位外延生长技术,实现了高取向高质量的ZnO纳米线阵列生长,并且系统研究了退火产生的ZnO膜对于外延生长的重要作用(CrystEngComm 2011)。利用环境扫描显微镜中的原位观察技术,系统研究了单根ZnO纳米线Zn(0001)解理面和O(0001)解理面极性依赖的同质外延生长机理。并且通过第一性原理计算,描述了ZnO单体的吸附,原子级吸附解吸附的物理过程,自洽的解释了Zn终止面外延生长速度远高于O终止面的原因(CrystEngComm (2012) 封面文章(Cover article))。利用环扫中原位生长技术,实现了高质量单晶的ZnO/ZnTe分支结构。通过第一性原理计算,发现由于不同ZnTe表面表面能的差别对ZnO外延成核的生长规律,并与实验结果高度吻合(Nanoscale 2011)。这些结果对实现高质量ZnO纳米线阵列的可控生长,深入理解ZnO纳米结构生长机理具有非常重要的学术意义。在ZnO纳米结构场致电子发射性能研究方面,利用N离子注入方法,得到超高电流发射密度10.3mA cm-2的N掺杂ZnO纳米线样品,并深入研究了提高电流发射密度的可能原因(Nanotechnology 2010)。利用电子束曝光技术,发明了一种新型二维基于ZnO纳米线的场致电子发射平面结构器件。该结构创新性的将发射阳极,阴极置于同一平面内,实现了从三维到二维的转变,提供了一种新型真空电子学器件结构(Solid State Comm. 2011)。以上结果对有效提高ZnO纳米结构场发射性能提供了行之有效的方法,对利用ZnO纳米结构进行真空电子学器件设计具有非常重要的科学意义。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Conductance and DNA Translocation Current Blockage of Solid-State Nanopores
固态纳米孔的电导和 DNA 易位电流阻塞
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/29/5/058701
  • 发表时间:
    2012-05
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Lu Bo;Jin Wei-Liang;Zhao Qing;Yu Da-Peng
  • 通讯作者:
    Yu Da-Peng
A Novel Way for Synthesizing Phosphorus-Doped Zno Nanowires.
一种合成磷掺杂锌纳米线的新方法
  • DOI:
    10.1007/s11671-010-9805-9
  • 发表时间:
    2011-12
  • 期刊:
    NANOSCALE RESEARCH LETTERS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gao, Jingyun;Zhao, Qing;Sun, Yanghui;Li, Guo;Zhang, Jingmin;Yu, Dapeng
  • 通讯作者:
    Yu, Dapeng
Size evolution and surface characterization of solid-state nanopores in different aqueous solutions
不同水溶液中固态纳米孔的尺寸演变和表面表征
  • DOI:
    10.1039/c2nr12040b
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Li, Qingtao;Zhao, Qing;Yu, Dapeng
  • 通讯作者:
    Yu, Dapeng
Enhanced field emission from large scale uniform monolayer graphene supported by well-aligned ZnO nanowire arrays
对齐良好的 ZnO 纳米线阵列支持的大规模均匀单层石墨烯的增强场发射
  • DOI:
    10.1063/1.4763474
  • 发表时间:
    2012-10-22
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Yang, Zhicheng;Zhao, Qing;Yu, Dapeng
  • 通讯作者:
    Yu, Dapeng
Compensation mechanism in N-doped ZnO nanowires
N掺杂ZnO纳米线的补偿机制
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/21/24/245703
  • 发表时间:
    2010-06-18
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Gao, Jingyun;Zhang, Xinzheng;Yu, Dapeng
  • 通讯作者:
    Yu, Dapeng

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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]
      
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