基于手性胺构筑的有机-无机杂化钙钛矿铁电材料的设计、合成及性能表征

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51402296
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Because of the advantages including good electrieal mobility, strutural diversity and ease of proeessing, et al, the organic-inorganic hybrid perovskite-type ferroelectric material have exhibited broad application prospects in optical, electrical, magnetic fields. Recently, it has aroused strong concern in the scientific community that organic-inorganic hybrid perovskite-type ferroelectric material as light-harvesting materials for mesoscopic solar cells with the power conversion efficiency to 15% can pave the way for low-cost, high-efficiency photovoltaic cells. Therefore, the design of novel organic-inorganic perovskite ferroelectric material is the current hotspot. In this project, we plan to use the organic-inorganic hybrid perovskite-type structure (ABX3) as the basic skeleton to explore the ferroelectric materials with high phase transition temperature by choosing different metal ions and halogen elements and chiral amine units. Furthermore, we will change the distortion of the structure by adjusting the the size of the ions to control and optimize molecules disorder to achieve phase-change. At last, this project can provide some theoretical and experimental supports for the application of the novel designed ferroelectric material in solar cell.
有机无机杂化钙钛矿型铁电材料由于有序的载流子传输网络、易成膜等特点其在光、电、磁学领域表现出广阔的应用前景,特别是最近应用于太阳能光伏电池领域,将转换效率提高至15%,为低成本、高效率的光伏电池铺平了道路,引起了科学界的强烈关注。因此,设计出新颖的有机无机钙钛矿铁电材料是当前的研究热点。 本项目以金属卤化物构筑的ABX3型有机无机钙钛矿的结构为基本骨架,通过设计和选择选择不同的金属离子和卤素元素,并引入手性胺阳离子基元,来调控钙钛矿中八面体的大小以及分子的畸变度,构筑出新型的有机无机钙钛矿型高居里温度的铁电材料。通过研究相变的起源,分析不同基元在相变过程中的作用,为构筑新型可应用于太阳能电池的有机无机钙钛矿型铁电体提供科学依据。

结项摘要

铁电晶体材料在光、电、磁等领域具有优异的性能而备受关注。特别是有机-无机杂化的钙钛矿分子铁电材料展现出更为优异半导体性能以及良好的机械稳定性和热稳定性。该课题以探索制备有机-无机杂化钙钛矿型分子铁电材料为基本出发点,在金属卤化物的主体框架中引入客体的手性基元以及柔性的有机胺阳离子,通过优化其与金属卤化物之间的组装方式,构筑了一系列具有结构相变的有机-无机杂化化合物,对其进行了系统的表征;通过调控组成基元之间的相互作用,探索得到新颖高温铁电材料,其局里温度达到78 °C, 饱和极化强度为1.1 μC/cm2,表现出优异的铁电性能和非线性光学性能。此外,利用单晶结构衍射等手段,深入地研究了铁电材料相变的结构起源,分析了不同基元在相变过程中的作用,为构筑新型的分子铁电体提供了重要的科学依据。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
A host-guest inclusion compound for reversible switching of quadratic nonlinear optical properties
用于二次非线性光学性质可逆转换的主客体包合物
  • DOI:
    10.1039/c4cc08711a
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Ji, Chengmin;Sun, Zhihua;Luo, Junhua
  • 通讯作者:
    Luo, Junhua
Ultrahigh Pyroelectric Figures of Merit Associated with Distinct Bistable Dielectric Phase Transition in a New Molecular Compound: Di-n-Butylaminium Trifluoroacetate
超高热释电品质因数与新型分子化合物:三氟乙酸二正丁基胺中独特的双稳态介电相变相关
  • DOI:
    10.1002/adma.201501923
  • 发表时间:
    2015-08-26
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Sun, Zhihua;Tang, Yuanyuan;Luo, Junhua
  • 通讯作者:
    Luo, Junhua
High-Performance Switching of Bulk Quadratic Nonlinear Optical Properties with Large Contrast in Polymer Films Based on Organic Hydrogen-Bonded Ferroelectrics
基于有机氢键铁电体的聚合物薄膜中大对比度体二次非线性光学特性的高性能切换
  • DOI:
    10.1021/acs.chemmater.5b01716
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemistry of Materials
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Sun Zhihua;Chen Tianliang;Ji Chengmin;Zhang Shuquan;Zhao Sangen;Hong Maochun;Luo Junhua
  • 通讯作者:
    Luo Junhua
ABX3-Type Organic-Inorganic Hybrid Phase Transition Material: 1-Pentyl-3-methylimidazolium Tribromoplumbate
ABX(3)型有机-无机杂化相变材料:1-戊基-3-甲基咪唑三溴铅酸盐
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.5b00891
  • 发表时间:
    2015-08-03
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Chen, Tianliang;Zhou, Yuelan;Luo, Junhua
  • 通讯作者:
    Luo, Junhua

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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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