基于二维MoS2/h-BN的双栅柔性离子敏场效应晶体管传感器研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61904110
  • 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:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Real-time ion detection technology shows great potential in the field of point-of-care, food detection, industry, etc. Considering the conventional ion detection equipment has many disadvantages such as low sensitivity, slow response, large volume and high cost, this project develops one kind of ion sensitive field effect transistor (ISFET) sensor based on two dimensional (2D) MoS2/h-BN, which has the following key characteristics: (1) High sensitivity: improving the sensitivity of the MoS2 transistor by designing dual gates configuration; (2) High stability: introducing h-BN as the dielectric to optimize the interface properties of MoS2 channel; (3) Good flexibility: utilizing flexible substrates to realize good device flexibility of 2D MoS2/h-BN ISFET. Comprehensively analyze the sensitivity modulation by dual gate dielectric capacitor coupling and functionalize the h-BN surface to develop ISFET sensors for H+, K+ and Ca2+ detection, respectively. Meanwhile, combining the device direct current performance, ion response characteristics and low frequency noise, this project will systematically investigate the carrier fluctuation mechanisms in 2D MoS2/h-BN ISFET and address the key technology for flexible 2D MoS2/h-BN ISFET sensor with high sensitivity and good stability. This project provides strong theoretical and technical support for future highly sensitive, stable and portable ISFET sensors.
即时离子检测技术在医疗健康、食品检测及工业等领域具有重要的应用潜力。针对目前离子检测仪存在着灵敏度低、响应慢、体积大、成本昂贵等缺点,本项目拟研究一种基于二维MoS2/h-BN的离子敏场效应晶体管传感器,使之具备如下关键特性:(1)高灵敏度:设计双栅结构以提高MoS2离子传感器的灵敏度;(2)高稳定性:引入h-BN介质层以改善MoS2沟道界面性能;(3)良好弯曲性:将二维MoS2/h-BN器件制备于柔性衬底上以实现其可弯曲性。系统探究双栅电容耦合对于传感器灵敏度的调控机制;研究h-BN的表面功能化方案,开发氢、钾、钙离子传感器。同时,结合器件的直流特性、离子响应特性以及低频噪声特性,系统研究MoS2/h-BN离子敏场效应晶体管的载流子涨落机理,探索灵敏度高、稳定性好的柔性二维MoS2/h-BN离子传感器的关键技术。本项目为未来高精度、高稳定、便携式离子敏传感器提供强有力的理论及技术支撑。

结项摘要

即时离子检测技术在医疗健康、食品检测及工业等领域具有重要的应用潜力。针对目前离子检测仪存在着灵敏度低、响应慢、体积大、成本昂贵等缺点,本项目围绕二维MoS2/h-BN的离子敏场效应晶体管传感器开展研究,以提高传感器件的灵敏度、稳定性、多功能等性能。同时,结合器件的直流特性、离子响应特性以及低频噪声特性,系统研究MoS2/h-BN离子敏晶体管的载流子涨落机理,探索灵敏度高、稳定性好的二维MoS2/h-BN离子传感器的关键技术。通过本项目的实施,我们(1)基于h-BN作为传感层,并引入基于2D二硫化钼(MoS2)的扩展栅ISFET器件中,制备实现了稳定的高性能REFET器件,获得了低至5 mV/pH的pH灵敏度以及低的电压漂移(0.5 mV/h),证明二维h-BN在稳定高性能的REFET应用潜力巨大;(2)实现了多种低维金属氧化物基离子敏感场效应晶体管的pH传感器并研究其稳定性;(3)系统研究了h-BN界面层对于离子液体栅控二维半导体场效应晶体管电学及低频噪声的影响;(4)研究了高质量少层BN的制备方法,及BN复合材料的高温介电性能及热管理应用。项目的执行期间,培养研究生5名,已在国际国内重要期刊发表SCI论文16篇,包括IEEE Electron Device Letters,Nano-Micro Letters, Advanced Science等,另外发表EI论文3篇。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(1)
Self-assembling SiC nanoflakes/MXenes composites embedded in polymers towards efficient electromagnetic wave attenuation
嵌入聚合物中的自组装 SiC 纳米片/MXenes 复合材料可实现有效的电磁波衰减
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2021.151463
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Yuanliang Zhou;Min Wu;Jie Jiang;Peng Yang;Tingke Rao;Juin J. Liou;Wugang Liao
  • 通讯作者:
    Wugang Liao
Improving the Electrical and Low‐Frequency Noise Performance of Ionic‐Liquid‐Gated ReS2 Field‐Effect Transistor with Hexagonal Boron Nitride
使用六方氮化硼提高离子液体门控 ReS2 场效应晶体管的电气和低频噪声性能
  • DOI:
    10.1002/pssr.202100276
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Physica Status Solidi (RRL) – Rapid Research Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wugang Liao;Long Huang
  • 通讯作者:
    Long Huang
Synthesis of two-dimensional transition metal dichalcogenides for electronics and optoelectronics
用于电子和光电子学的二维过渡金属二硫属化物的合成
  • DOI:
    10.1002/inf2.12161
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    InfoMat
  • 影响因子:
    22.7
  • 作者:
    Min Wu;Yonghong Xiao;Yang Zeng;Yuanliang Zhou;Xiangbin Zeng;Lining Zhang;Wugang Liao
  • 通讯作者:
    Wugang Liao
Defect engineering of two-dimensional materials towards next-generation electronics and optoelectronics
面向下一代电子学和光电子学的二维材料缺陷工程
  • DOI:
    10.1007/s12274-022-5016-9
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Jie Jiang;Peng Yang;Juin J. Liou;Wugang Liao;Yang Chai
  • 通讯作者:
    Yang Chai
Fabrication of a Mesoporous Multimetallic Oxide-based Ion-Sensitive Field Effect Transistor for pH Sensing.
用于 pH 传感的介孔多金属氧化物离子敏感场效应晶体管的制造
  • DOI:
    10.1021/acsomega.1c05469
  • 发表时间:
    2021-11-30
  • 期刊:
    ACS omega
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Rao T;Li J;Cai W;Wu M;Jiang J;Yang P;Zhou Y;Liao W
  • 通讯作者:
    Liao W

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其他文献

nc-Si/c-Si异质结太阳电池优化设计分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曾祥斌;鲜映霞;文西兴;廖武刚
  • 通讯作者:
    廖武刚

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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