结构相变对超薄In2O3中空纳米纤维甲醛气敏特性的影响及其增敏机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61704120
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The structural phase transition has significant effect on sensitivity and selectivity of the sensitive material, however, the intrinsic mechanism is not very clear. On this basis, body-centered cubic structure bcc-In2O3, rhombohedral structure rh-In2O3 and mixed phase structure c/h-In2O3 ultrathin hollow nanofibers are first proposed as study subject to investigate their formaldehyde gas sensing performances. The effect of structural phase transition on electrical and chemical properties such as oxygen vacancies number and defect state density is intensively researched when the sensitive materials possess same morphologies and crystalline grain sizes. The change rule and reason of oxygen vacancies number in bcc-In2O3 and rh-In2O3 materials and their effects on gas sensing properties are investigated in depth by Rietveld method and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The intrinsic mechanism of structural phase transition on formaldehyde gas sensing properties of In2O3 is proposed. The gas sensing properties differences of mixed crystalline phase c/h-In2O3 with different proportions are studied in detail, and the key factors of affecting sensitivity enhancement are extracted. The optimization principle of formaldehyde gas sensing properties of In2O3 with different crystalline structures is established and the detection limit of the concentration can meet international standards. The project can provide a new idea and important theoretical basis for gas sensing performance improvement of polymorphic oxide semiconductors.
结构相变对敏感材料的灵敏度、选择性等性能指标有着显著影响,然而其对敏感材料性能影响的内在机制还不清楚,基于此本申请首次提出以不同晶型(体心立方结构bcc-In2O3;斜方六面结构rh-In2O3)及混合晶型(c/h-In2O3)超薄In2O3中空纳米纤维为研究对象,开展甲醛气敏性能研究。重点研究在形貌、晶粒尺寸相同的情况下结构相变对敏感材料氧空位数量及缺陷态密度等电、化学特性的影响;运用Rietveld法及X射线光电子能谱(XPS)深入研究两种单一晶型材料氧空位数量的变化规律、变化内因及其对敏感材料气敏性能的影响,揭示结构相变对In2O3甲醛气敏性能调控的内在机制;详细研究不同比例混合相In2O3气敏性能的异同点,提炼出影响In2O3灵敏度提升的关键因素。建立不同晶型In2O3甲醛气敏性能优化原则,力求提高其检测下限达到国际标准,为多晶型氧化物半导体敏感特性提升提供新思路和重要的理论依据。

结项摘要

基因决定着生物的基本构造和性质,存储着生命体的孕育、生长、凋亡的全部信息。而半导体的“基因”则是物理结构。对于半导体而言,物理结构决定着其物理、化学、光学、电学性质及其在上述过程中的行为。因此,研究半导体物理结构与敏感性能之间的内在联系,总结规律,理解二者之间相互作用的物理机制将不仅有助于指导材料设计、构筑高性能敏感材料,还将为气敏性能提升提供全新的思路。针对上述研究背景,本项目首次利用静电纺丝结合水热方法合成具有不同晶型比例(体心立方结构bcc-In2O3;斜方六面结构rh-In2O3)的混合晶型(c/h-In2O3)In2O3等级纳米纤维材料,深入研究了In2O3 纳米材料的生长特性、物理结构、气体敏感性能与气敏性能提升机制,具体研究内容如下:首先,通过对混合晶型In2O3 一维纳米结构形成过程研究,发现In2O3材料在PVA纤维上原位生长,在经过高温高压水热反应后,In2O3/PVA纤维膜仍然保持完好的柔韧性,为设计和研制新型柔性及可穿戴电子器件提供指导。其次,构建了不同晶型比例的一维In2O3 纳米材料,比较了材料之间选择性差异,对材料选择性变化机制进行了阐释,总结出物理结构对敏感材料气敏性能影响的关键因素。最后,通过在In2O3/PVA纤维上原位生长Co3O4, 实现了对Co3O4电子结构的调控,从而将物理结构-电子结构-气敏性能三者之间的构效关系应用到气敏元件中,获得对丙酮气体的高效探测性能,具体表现为选择性强、灵敏度高、响应恢复速度快、稳定性高。总之,本项目研究工作力求化繁为简,在催化活性、电子溢出效应、比表面积等诸多表象影响因素中抽丝剥茧,获得影响半导体敏感性能的本质要素,在不同晶型比例的In2O3 一维纳米材料的构筑、敏感性能变化与其内在的物理机制研究方面取得了具有较高学术价值的实验结果。为精确调控气敏性能提供新的思路,为拓展金属氧化物在气敏领域的应用奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
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会议论文数量(0)
专利数量(0)
Porous nanosheets assembled Co3O4 hierarchical architectures for enhanced BTX (Benzene, Toluene and Xylene) gas detection
多孔纳米片组装的 Co3O4 分层结构用于增强 BTX(苯、甲苯和二甲苯)气体检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2020.128120
  • 发表时间:
    2020-07-15
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Cao, Jing;Wang, Shuangming;Li, Dejun
  • 通讯作者:
    Li, Dejun
Researching the crystal phase effect on gas sensing performance in In2O3 nanofibers
In2O3纳米纤维晶相对气敏性能的影响研究
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2019.127475
  • 发表时间:
    2020-02-15
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Cao, Jing;Zhang, Ningrui;Zhang, Haiming
  • 通讯作者:
    Zhang, Haiming
One-dimensional porous Co3O4 rectangular rods for enhanced acetone gas sensing properties
用于增强丙酮气体传感性能的一维多孔 Co3O4 矩形棒
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2019.126746
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Shuangming;Cao Jing;Cui Wen;Fan Longlong;Li Xifei;Li Dejun;Zhang Tong
  • 通讯作者:
    Zhang Tong
Constructing one dimensional Co3O4 hierarchical nanofibers as efficient sensing materials for rapid acetone gas detection
构建一维Co3O4分级纳米纤维作为快速丙酮气体检测的高效传感材料
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.05.356
  • 发表时间:
    2019-08-30
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Cao, Jing;Wang, Shuangming;Zhang, Tong
  • 通讯作者:
    Zhang, Tong
Electronic structure-dependent formaldehyde gas sensing performance of the In2O3/Co3O4 core/shell hierarchical heterostructure sensors
In2O3/Co3O4核/壳分层异质结构传感器的电子结构依赖性甲醛气体传感性能
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2020.05.028
  • 发表时间:
    2020-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Cao, Jing;Zhang, Ningrui;Zhang, Haiming
  • 通讯作者:
    Zhang, Haiming

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其他文献

椭圆轨道非线性相对运动模型的周期解与应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
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  • 作者:
    曹静;袁建平;罗建军
  • 通讯作者:
    罗建军
β2-AR-ERK信号通路在制动应激致着床期孕小鼠子宫内膜重建中的作用
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    刘冠慧;王子旭;曹静;董玉兰;陈耀星
  • 通讯作者:
    陈耀星
传统化学增感对PVA为粘合剂的光
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    感光科学与光化学,2005,23(2): 108-113
  • 影响因子:
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  • 作者:
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共聚焦激光显微内镜在体评估NSAIDs相关胃病及其药物干预效果.
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  • 作者:
    李月月;曹静;左秀丽;李延青
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国药理学与毒理学杂志
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  • 作者:
    时蕾;刘燕妮;索占伟;曹静;李帅;许英明;胡晓东
  • 通讯作者:
    胡晓东

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

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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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