应力调制下II-VI族纳米材料光学特性及光-物质强耦合研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474297
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Semiconductor nanomateials possess significant struture elasticity and fracture limit strength because of their micro-size, large surface-volume ratio and high crystal quality, this leads to new possibilities for tuning the physical properties of a mateial by precisely controlling strain. In this project, the CdS nanostructure, a typical group II-VI semiconductor material, is chosen as test-bed, the energy band shifts, the linear and nonlinear optical properties and cavity-exciton strong coupling effect under strain engineering will be studied comprehensively; the theoretical model for strain-modulated optical property changing will be proposed; the more effetive controlability of mechanics-nanostructure coupling will be explored, and low-cost, high stable nano-optics-mechanics coupled devices will be finally developed. Furthermore, strain engineering will be also expanded to the other goup II-VI nano-materials with much richer surface morphologies, in which the corresponding physics and potential applications will be explored. The output of the project will provide high efficient mechanical ways to control nanostructure-based functional optoelectronic devices, and will also find a wide range of applications of nano-optoelectronic devices in emission, sensor, photovoltaic and communications.
半导体纳米材料由于极其微小的尺度、大的体表比及高晶体质量,从而具有了非常显著的结构弹性和破裂极限强度。这为通过精确操控应力来调制材料物理特性提供了新的可能性。我们将以II-VI族代表性半导体材料硫化镉 (CdS)纳米结构为研究载体,全面细致澄清应力对CdS纳米材料的能带、线性及非线性光学性质、微腔-激子强耦合效应的调控作用;理论上构建合理的机械应力调制下纳米材料光学特性转变的模型;探索更加有效的纳米-机械结合的调控手段;发展更加低成本、高稳定度的纳米光-机械耦合器件。以此为基础,进一步研究其他形貌更加丰富的II-VI族纳米材料在应力调控下的物理特性及潜在的应用可能性。该课题研究成果将为以纳米材料为基础的功能化光电子器件提供高效的机械式控制手段,扩展纳米光电子器件在发光、传感、光伏以及通信等领域的应用。

结项摘要

利用应变工程调控材料特性及设计下一代新功能器件,这一方向展现了诱人的前景。尤其是半导体纳米材料,由于很高的晶体质量和得益于大的体表比的弹性极限强度,这为实现应变相关的新型功能器件提供了新的可能性。按照申请书和任务书的要求,我们逐项开展了应变调控微纳材料光学特性的研究工作,具体成果有:(1)在应变调控微纳材料光学特性研究方面,发展了原有的弹性衬底制备弯曲型纳米结构的技术,实现了纳米带面外弯曲的精确周期调控;获得了14nm波长范围的荧光峰位连续可调;实验详细给出了激子受应变调控下的动力学特征转变;并首次实现了应变对纳米带激光模式的有效选择,这为多模纳米光源的模式输出提供了全新的调控手段。进一步,我们还研究了利用弹性应变调控纳米线波导行为,实验上实现了波导光强的400%的强度调控,为基于亚波长纳米线进行光传输的片上集成光子学器件功能开发提出了新的思路。(2)在新型材料、光-物质强耦合方面,我们首次在简单的薄片层状材料自构型F-P微腔结构中,利用显微反射谱测量技术,实验上观测到明显的光-激子强耦合的光谱特征-反交叉行为。这为进一步利用应变调控激子能级进而实现应变对激子极化激元的调控奠定了基础。另外,紧跟新型钙钛矿材料体系,我们实现了单个微纳结构(微球)中单模激光的高品质输出,通过调节组分及微球尺寸可以实现可见区域的全谱段覆盖。该课题研究成果为以纳米材料为基础的功能化光电子器件提供了高效的机械式控制手段,扩展了纳米光电子器件在柔性器件领域的应用。综上所述,我们解决了项目申请中提出的大部分关键问题,基本实现了既定的研究目标,并在相关的微腔领域进行拓展,为进一步引入应变调控铺平了道路。本项目执行期间,共发表了标注该项目资助的SCI学术论文11篇,获得发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Single-mode lasing and 3D confinement from perovskite micro-cubic cavity
钙钛矿微立方腔的单模激光和 3D 限制
  • DOI:
    10.1039/c8tc03543a
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhou Beier;Dong Hongxing;Jiang Mingming;Zheng Weihao;Sun Liaoxin;Zhao Binbin;Tang Bing;Pan Anlian;Zhang Long
  • 通讯作者:
    Zhang Long
Optical Waveguide of Buckled CdS Nanowires Modulated by Strain-Engineering
应变工程调制的屈曲 CdS 纳米线光波导
  • DOI:
    10.1021/acsphotonics.7b01348
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    ACS Photonics
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Sun Fangfang;Sun Liaoxin;Zhang Bo;Chen Gang;Wang Hailong;Shen Xuechu;Lu Wei
  • 通讯作者:
    Lu Wei
Thickness-controlled direct growth of nanographene and nanographite film on non-catalytic substrates
非催化基底上纳米石墨烯和纳米石墨薄膜的厚度控制直接生长
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aab4c1
  • 发表时间:
    2018-05-25
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Du, Lei;Yang, Liu;Lu, Wei
  • 通讯作者:
    Lu, Wei
Spatially resolved surface-related exciton polariton dynamics in a single ZnO tetrapod
单个 ZnO 四脚体中空间分辨的表面相关激子极化激元动力学
  • DOI:
    10.1016/j.ssc.2017.12.003
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Solid State Communications
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Sun Fangfang;Sun Liaoxin;Zhang Bo;Wang Hailong
  • 通讯作者:
    Wang Hailong
Emission energy, exciton dynamics and lasing properties of buckled CdS nanoribbons.
屈曲 CdS 纳米带的发射能量、激子动力学和激光特性
  • DOI:
    10.1038/srep26607
  • 发表时间:
    2016-05-23
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang Q;Sun L;Lu J;Ren ML;Zhang T;Huang Y;Zhou X;Sun Y;Zhang B;Chen C;Shen X;Agarwal R;Lu W
  • 通讯作者:
    Lu W

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其他文献

基于阿贝正弦条件的光子等频图和能带结构测试系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁小文;王玘;陈长清;张波;孙聊新
  • 通讯作者:
    孙聊新

其他文献

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孙聊新的其他基金

亚波长、弱光场局域结构中光子-电子-空穴相干耦合及其调控研究
  • 批准号:
    91750103
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    78.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
II-VI族微纳材料中超快、宽频激射光谱特性及调控研究
  • 批准号:
    11674343
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
低维受限ZnO腔激子极化激元的光谱研究和调控
  • 批准号:
    11104302
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    29.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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

        graph TD
          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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