稀土离子引入聚萘二胺的共轭电子结构及光电机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    21164001
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

稀土离子引入聚萘二胺目的在于改善聚萘二胺共轭链的载流子,从而达到电性能提高、催化效率和荧光发射增强。本项目拟采用络合或螯合的方式,将稀土离子引入到聚萘二胺聚合链上,借助稀土特殊核外电子结构来改变聚萘二胺共轭电子结构,最终实现聚萘二胺的电导率提高。通过优化稀土离子的浓度、稀土离子/萘二胺摩尔比研究稀土离子掺杂聚萘二胺的结构组成,选取电导率的影响参数,研究稀土离子掺杂聚萘二胺的导电机理;通过稀土离子催化特性研究掺杂聚萘二胺膜修饰电极表面电荷传递方式,实现电极对甲醇和甲醛的催化氧化;通过对生物酶的固定在稀土离子的参与下研究电极对生物化学物质敏感性,以实现对目标物质的快速响应;结合稀土离子与共轭聚合物的协同效应研究稀土离子掺杂后聚萘二胺的稳定性、相容性和荧光发射特点,揭示荧光发射的机理。因此本项目的研究对于聚萘二胺在发光、显示、电子工业及太阳能转换等材料的应用方面提供有力的理论和技术支持。

结项摘要

芳香类导电聚合物,如聚苯胺,由于其优异的环境稳定性、容易合成、光电性质以及掺杂/去掺杂行为而引起人们的广泛关注。它的电学性质可以通过聚合物的氧化态或质子化来调节,掺杂过程发生在亚胺的N原子上,同时还伴随着一个形成半醌式结构的中间氧化还原过程。金属离子,尤其是过渡金属离子也是一种掺杂剂,以改善导电聚合物的电学性质。采用化学氧化或电化学氧化聚合的聚萘二胺(PDAN)由于大量的氨基的螯合作用而引起人们的兴趣。作为一种功能材料已经被广泛应用在电催化、吸附剂和化学和生物传感器。在聚萘二胺链骨架上掺入不同的掺杂剂能够引起它的物理和化学性质的变化。具体研究内容如下:.1.在这个工作中,我们首先研究了不同稀土离子掺杂聚苯胺的合成、结构和一些电学和光学性质。结果发现,不同的稀土离子的掺杂量能改变聚苯胺的电导率,最大可提高4个数量级的电导率,研究也发现稀土离子本身的荧光发射消失在聚苯胺的环境中。.2. 利用化学氧化聚合聚萘二胺掺杂Ce3+也被合成,聚萘二胺的电导率随铈的掺杂量的改变没有像聚苯胺那样明显,电导率只有5.70 x10-4 Scm-1,不过,掺杂稀土离子后荧光发射却发生了405nm到521nm较大的红移。.3.为了能让稀土离子均一地掺杂聚萘二胺,同时对聚合物的荧光性质产生一定的影响,可溶性的聚萘二胺的合成是非常重要的。本工作先利用亲核取代反应制备N-取代羧酸1,8-萘二胺单体,然后在含铕离子的单体中制备铕掺杂的N-取代羧酸聚1,8-萘二胺,研究发现,铕掺杂与聚合物络合不仅可形成共轭的六圆环,而且还与羧基上羟基形成孤立的五圆环,这种结构导致聚合物的荧光对稀土离子不是十分敏感,但发射波长却比本证态红移从405nm到462nm。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
自掺杂N-取代羧酸聚苯胺的热稳定性和电学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    J. Chem. Pharm. Res
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章家立
  • 通讯作者:
    章家立
聚苯胺/碳纳米管复合材料的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章家立;甘维
  • 通讯作者:
    甘维
MWCNTs/nano-CeO_2/PANI修饰的H_2O_2传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    传感器与微系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章家立;甘维;宋琦;陈爱喜
  • 通讯作者:
    陈爱喜
Enhanced conductivity and fluorescence of polyaniline doped with Eu3+, Tb3+, and Y3+ ions
掺杂Eu3 、Tb3 和Y3 离子的聚苯胺的增强电导率和荧光
  • DOI:
    10.1002/app.36516
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    J. Appl. Polym. Sci.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章家立等
  • 通讯作者:
    章家立等
聚1,5-萘二胺膜修饰电极电化学传感器的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    章家立;杨石美;王浩
  • 通讯作者:
    王浩

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  • 通讯作者:
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    2016
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2016
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    章家立
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    章家立

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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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