基于有机激光阵列的爆炸物探测器件

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61605075
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The detection of hidden explosives is one of the current pressing concerns in global security and is in an urgent need. Great efforts are being devoted to developing novel techniques and sensing devices for detecting explosives in order to achieve super-sensitivity as well as ultra-selectivity. .In this proposal, we will employ organic semiconducting polymers as sensory materials in conjunction with 1D or 2D gratings as laser resonators to integrate multiple functionalized organic semiconductor lasers on to a single chip with millimeter dimensions, targeting at highly sensitive and selective detection of aromatic explosives. An array of lasers made from different organic semiconductors (with distinct responsivity to various types of explosives) and diverse laser cavities (providing variable sensitivity) will give a step-change in plastic explosive sensors’ performance and capability. Nanoimprint lithography will be utilized to fabricate laser array sensor. Linear Discriminant Analysis (LDA) and Principal Component Analysis (PCA) methods will be adopted to analyze lasing sensing signals of the laser array and to build a “fingerprints” data base for explosives. The design, construction, fabrication and performance of the novel organic laser array for explosive vapour trace detection will be investigated.
随着爆炸物制备和隐匿水平的不断提高,微痕量爆炸物的高灵敏度、可识别实时探测面临严峻的挑战,建立和发展新的探测技术以消除爆炸物对环球安全的威胁非常迫切。本项目拟开发阵列式有机激光爆炸物传感器件,以芳香族硝基化合物炸药气氛为研究对象,以有机半导体聚合物为检测材料,激光技术为检测手段,利用激光谐振腔的设计来提高和优化激光传感单元的检测灵敏度及对不同爆炸物的广谱响应选择性;通过引入阵列式激光器件结构,利用纳米压印技术制作有机激光传感单元阵列;结合实时的数学分析技术,如线性判别分析及主成分分析,建立爆炸物分子的“指纹图谱”从而实现传感器对混合爆炸物的高灵敏度选择性识别。项目将研究该新型传感器件的设计、构建、制作及对爆炸物分子的检测行为,开创痕量爆炸物探测的全新模式。

结项摘要

本项目开展了有机半导体及钙钛矿材料及器件领域的几项工作, 包括:无机钙钛矿激光器件研究;无机铅卤钙钛矿薄膜发光器件研究;长寿命钙钛矿太阳能电池器件研究;电纺丝技术调控有机光伏器件研究等。项目构筑了以纯无机钙钛矿CsPbBr3为主体的掺杂钙钛矿波导激光器件,系统研究了有机胺离子掺杂CsPbBr3对其材料光电性质的影响,特别是对CsPbBr3薄膜非辐射跃迁损失、光放大阈值以及波导增益的影响,所制备的掺杂的无机钙钛矿CsPbBr3薄膜在室温下放大自发辐射的阈值范围在54 KW/cm2-80 KW/cm2,增益系数范围在25 cm-1-49cm-1,本征损失范围在5 cm-1-10 cm-1之间。证明了无机钙钛矿CsPbBr3是一类具备良好的物理化学稳定性及光热稳定性的激光增益介质材料。项目接下来以无机钙钛矿CsPbBr3为发光介质,研究了聚合物以及无机盐添加剂对CsPbBr3薄膜结构、缺陷态密度、电荷迁移率以及发光器件性能的影响,并构筑了效率高、稳定性好的钙钛矿发光二极管材料与器件。另外,项目研究了原子层沉积法(ALD)构建钙钛矿太阳能电池的电子传输材料以及封装材料的潜力,并研究了ALD沉积电子传输层的界面特性及电荷传输特性,探索了水氧阻隔层的沉积机理以及封装效果,获得能量转化效率高、稳定性好的钙钛矿太阳能电池,该电池器件在空气中放置1000小时,效率仍可以维持在初始效率的93%。项目最后探索了具有普适性的同轴静电纺丝技术制备具有取向性的核/壳状双层纳米纤维的方法,研究了共轭聚合物纳米纤维对有机太阳能电池活性层的成膜性、形貌、电荷传输以及电池器件特性的影响,研究了纳米纤维对于制备高性能厚膜光电薄膜的性能提升以及对相应有机光伏器件性能提升的工作机理,所制备的掺杂静电纺丝纳米纤维的二元及三元有机光伏器件,其效率比参比器件效率分别提升了37%和11%。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
RETURN TO ISSUEPREVRESEARCH ARTICLENEXT PDI Derivative through Fine-Tuning the Molecular Structure for Fullerene-Free Organic Solar Cells
返回上一期研究文章下一篇 通过微调无富勒烯有机太阳能电池分子结构的 PDI 衍生物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS Appl. Mater. & Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hua Sun;Xin Song;Jian Xie;Po Sun;Peiyang Gu;Changmei Liu;Fei Chen;Qi Chun Zhang;ZhiKuan Chen;Wei Huang
  • 通讯作者:
    Wei Huang
Inorganic perovskite light emitting diodes with ZnO as the electron transport layer by direct atomic layer deposition
直接原子层沉积以ZnO为电子传输层的无机钙钛矿发光二极管
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2018.02.032
  • 发表时间:
    2018-06-01
  • 期刊:
    ORGANIC ELECTRONICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Li, Wei;Xu, Yun-Xiao;Chen, Zhi-Kuan
  • 通讯作者:
    Chen, Zhi-Kuan
Probing Triplet Excited States and Managing Blue Light Emission of Neutral Tetradentate Platinum(II) Complexes
中性四齿铂 (II) 配合物的三重态激发态探测和蓝光发射管理
  • DOI:
    10.1021/acs.jpclett.8b00797
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cong You;Fang Xia;Yue Zhao;Yin Zhang;Yongjian Sheng;Yipei Wu;Xiao-Chun Hang;Fei Chen;Huili Ma;Kang Shen;Zhengyi Sun;Takahiro Ueba;Satoshi Kera;Cong Zhang;Honghai Zhang;Zhi-Kuan Chen;Wei Huang
  • 通讯作者:
    Wei Huang
A novel design strategy for deeper blue and more stable thermally activated delayed fluorescent emitters
一种新颖的设计策略,用于更深的蓝色和更稳定的热激活延迟荧光发射器
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2019.105610
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Hua Sun;Xiao Tan;Shenglong Sang;Qian Liu;Po Sun;Jing Zhang;Xiao-Chun Hang;Fei Chen;Zhi-Kuan Chen
  • 通讯作者:
    Zhi-Kuan Chen
Recent progress on non-fullerene acceptors for organic photovoltaics
有机光伏非富勒烯受体的最新进展
  • DOI:
    10.1016/j.mattod.2018.09.004
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    MATERIALS TODAY
  • 影响因子:
    24.2
  • 作者:
    Sun, Hua;Chen, Fei;Chen, Zhi-Kuan
  • 通讯作者:
    Chen, Zhi-Kuan

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其他文献

空间星形双凸轮泵的设计与流量脉动分析
  • DOI:
    10.13841/j.cnki.jxsj.2019.10.014
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    机械设计
  • 影响因子:
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  • 作者:
    吴孟丽;陈伟斌;岳贤渠;聂琪;李云鹏;陈飞
  • 通讯作者:
    陈飞
青藏高原纳木错流域冰雪融水径流量估算
  • DOI:
    10.16843/j.sswc.2016.02.017
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国水土保持科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈飞;蔡强国;孙莉英
  • 通讯作者:
    孙莉英
含水率对大豆籽粒破坏力、表观接触弹性模量影响研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐福元;顾碧澄;陈飞;程绪铎
  • 通讯作者:
    程绪铎
不同针刺介入时间对宫内窘迫缺氧缺血性脑损伤大鼠大脑皮质凋亡细胞、巢蛋白的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁青;陈飞;江振颐;李星儿;赵蓉;黄燕彬;吴加利;孙铄
  • 通讯作者:
    孙铄
大数据环境下基于影子价格的配电网综合评价方法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电力自动化设备
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王森;王蕾;陈飞;王承民;谢宁
  • 通讯作者:
    谢宁

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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