Sc2(MO4)3 (M= Cr,Mo,W)纳米材料的负热膨胀与光电性质研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21871137
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0101.元素化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As the lightest element in the rare earth family, Scandium (Sc) sits at a unique position in the periodic table: very top of the rare earth column and the beginning of the transition metal zone. This junction position has imparted Sc unique physical and chemical properties. Indeed, Scandium has no 4f electrons and Sc3+ has the same configuration as K+, Ca2+, Ti4+, and so on. Our studies have proved that the upconversion luminescence (UCL) and chemical reactivity of scandium fluoride nanocrystals are markedly different from those of other rare earths. In addition, Sc2(WO4)3 is also a star material with decent negative thermal expansion (NTE) performance and so far the widest working range (10-1300 K). Meanwhile Sc2(WO4) has become a promising candidate in the 3rd-generation solid state cells due to the migration of Sc3+ at high temperature. However, there is still no reports on the optical properties of such multi-functional materials. Our preliminary results have shown that the UCL of Sc2(WO4):Yb/Er at 900 °C is 567 times stronger than that at room temperature. Thus we will perform systematic study on the abnormal optical properties of Sc2(WO4) at the nanoscale, disclose the mechanisms behind, and synthesize solid state electrolyte that simultaneously possesses functionalities of NET and strong UCL at high temperature. The principles obtained will also be instructive to further improvement of the UCL efficiency.
作为最轻的稀土家族成员,钪在元素周期表中处于一个独特的位置:稀土元素族最顶端和过渡金属区最开始。这种交叉位置赋予了钪独特的物理化学性质。确实,钪没有4f电子,Sc3+具有和K+,Ca2+,Ti4+ 等相同的电子构型。我们的研究也证实钪基氟化物纳米晶在上转换发光和化学活性上有着显著的不同于其他稀土纳米晶的表现。另外,作为负热膨胀领域的明星材料,钨酸钪还有着突出的性能和最宽的工作区间(10-1300 K)。同时钨酸钪还因其Sc3+在高温下的迁移而成为第三代固体电池的热门材料。但对于拥有上述两大关键功能的材料的光学性质却未有报道。初步结果表明,和普通的荧光热猝灭现象相反,钨酸钪在900 °C时的上转换发光比其室温时增强了567倍。因此,本项目拟系统研究该多功能材料在纳米尺度下的反常发光行为并揭示其工作机理,制备具有负热膨胀功能的高温强荧光固体电解质。该研究也将对提高上转换发光效率提供借鉴。

结项摘要

作为最轻的稀土家族成员,钪在元素周期表中处于一个独特的位置:稀土元素族最顶端和.过渡金属区最开始。这种交叉位置赋予了钪独特的物理化学性质。确实,钪没有4f电子,Sc3+具有和K+,Ca2+,Ti4+ 等相同的电子构型。同时,作为另外一种结构独特的化合物,部分钨酸盐的负热膨胀行为及其不可替代的潜在应用也吸引了广泛的关注。我们课题组初步的研究结果表明,不同于传统的发光热猝灭,稀土掺杂的钨酸钪的上转换发光具有随温度升高而逐渐增强的反常行为,其最高发光温度甚至可以达到破纪录的1073 K。这种罕见的发光行为引起了我们极大的研究兴趣。基于此,我们撰写了本基金,打算弄清楚该反常现象背后的理论基础,并尝试将此理论拓展至其他化合物包括但不限于同族的铬酸盐、钼酸盐。考虑到钨酸钪显著的负热膨胀行为,我们曾经尝试用钨酸钪在高温下的负热膨胀所导致的发光离子(Er3+)与敏化剂(Yb3+ )之间距离的缩短进而提高了二者之间能量传递的效率来解释发光热增强现象。相关文章也投稿到Nature Materials(文章号:NM20010113B)并被送审,遗憾的是审稿人不认可我们的解释。因此,经过继续研究,我们发现还是钨酸钪材料本身的独特结构导致了此反常的发光热增强现象,目前文章已经投稿到Nature Communications (文章号:NCOMMS-23-04164-T)。在本基金的支持下我们发现了钨酸钪及其衍生物独有的固体化学结构对于发光行为的贡献,并进一步利用此机理实现了高温下下转换发光的热增强,最高发光温度达到573 K(应该还可以更高,目前受限于仪器的最高测试温度)。这些重大发现,更新了人们对于发光热猝灭的认识,打破了最高发光工作温度,填补了关于钨酸钪固体化学研究的空白,促进了我国固体化学的发展,同时使得高温发光材料的研制及其独特应用成为可能。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A luminescent view of the clickable assembly of LnF(3) nanoclusters.
LnF(3) 纳米团簇的可点击组件的发光视图。
  • DOI:
    10.1038/s41467-021-23176-y
  • 发表时间:
    2021-05-19
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhou J;Wei Y;Pan Y;Wang Y;Yuan Z;Zhang F;Song H;Yue J;Su H;Xie X;Huang L
  • 通讯作者:
    Huang L
Modulating the Rise and Decay Dynamics of Upconversion Luminescence through Controlling Excitations
通过控制激发来调节上转换发光的上升和衰减动力学
  • DOI:
    10.1002/anie.202212089
  • 发表时间:
    2022-10-07
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Han, Yingdong;Gao, Chao;Huang, Ling
  • 通讯作者:
    Huang, Ling
Design of Layer-Structured KAlF4:Yb/Er for Pressure-Enhanced Upconversion Luminescence
层状结构 KAlF4:Yb/Er 压力增强上转换发光的设计
  • DOI:
    10.1002/adom.201901031
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Advanced Optical Materials
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Zhang Kun;Gao Chao;Jiang Zhang;Wei Yang;Pan Yue;Wei Cong;Li Hai;Wang Kai;Zou Bo;Huang Ling
  • 通讯作者:
    Huang Ling
Luminescent nanoparticle-arrays synthesized via polymer pen lithography
通过聚合物笔光刻合成的发光纳米颗粒阵列
  • DOI:
    10.1007/s12274-022-4968-0
  • 发表时间:
    2022-10-11
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Wang,Ping;Bao,Shuyi;Huang,Ling
  • 通讯作者:
    Huang,Ling
Physical Manipulation of Lanthanide-Activated Photoluminescence
稀土激活光致发光的物理操纵
  • DOI:
    10.1002/andp.201900026
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Annalen der Physik
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Wang Yangbo;Zhou Jie;Gao Jiaxin;Zhang Kun;Gao Chao;Xie Xiaoji;Huang Ling
  • 通讯作者:
    Huang Ling

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其他文献

Lin28B在重度子痫前期胎盘组织中的表达及其临床意义研究
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    --
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈小斌;李媛媛;黄岭;乔宠
  • 通讯作者:
    乔宠

其他文献

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用于上转换发光的新型纳米结构
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用于上转换发光的新型纳米结构
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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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