各向异性导电磁光功能化一维Janus纳米结构及其阵列的设计、构筑与性质研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51573023
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

One-dimensional peculiar nanostructured Janus nanofiber, nanobelt and array are designed and will possess excellent simultaneous electrically conductive anisotropy and magnetism-luminescence trifunctionality provided by rare earth luminous compounds, magnetic nanocrystals and conducting polymers. As a result, luminescence-electricity-magnetism trifunction can be simultaneously assembled into the Janus nanostructures and arrays. The novel academic idea will be realized by electrospinning. According to the structures of the designed Talor cones, we will construct the structure-, size- and morphology-controlled one-dimensional peculiar nanostructured Janus nanofiber, nanobelt and array with simultaneous luminescence-electricity-magnetism trifunctionality via designing and making the peculiar spinnerets and suitable reaction systems. The formation mechnisms of the Janus nanostructures and arrays will be expounded. The new fabrication methods of one-dimensional special Janus nanostructures and arrays will be established. By adjusting the amounts of the rare earth luminous compounds, magnetic nanocrystals and conducting polymers, the characteristics and intensity of luminescence-electricity-magnetism trifunction in the Janus nanostructures and arrays can be tuned, and luminescence-electricity-magnetism characteristics and their interaction mechnisms in the Janus nanostructures and arrays will be revealed. The high integration of peculiarly structured Janus nanofiber, nanobelt and array with simultaneous luminescence-electricity-magnetism trifunctionality will be realized in this proposal. This designing idea and preparative techniques will provide theoretical and technical supports for the new-typed nanomaterials with simultaneous luminescence-electricity-magnetism multifunction. The novel nanostructures will supply new fundamental nanomaterials for the development of future nanotechnology and relevant science and technology.
本项目设计出一维特殊结构Janus纳米纤维和纳米带及其阵列,利用稀土发光化合物、磁性纳米晶和导电高分子赋予其良好的各向异性导电磁光三功能,在此特殊一维Janus纳米结构及其阵列上集成光电磁三功能。采用静电纺丝技术实现这一新颖的设计思想。根据所设计的泰勒锥结构,通过设计并制作出独特的喷丝头和适合的反应体系,组装出结构、尺寸和形貌可控的同时具有光电磁三功能一维特殊结构Janus纳米纤维和纳米带及其阵列,阐明其形成机理,建立新的构筑技术;通过调节稀土发光化合物、磁性纳米晶和导电高分子的含量,实现Janus纳米结构及其阵列光电磁三功能特性的可调性,揭示其光电磁特性和相互作用影响机制。本项目将实现特殊结构Janus纳米纤维和纳米带及其阵列与光电磁三功能高度集成,这一设计思想和构筑技术对设计新型的集光电磁多功能于一身的特殊结构纳米材料提供理论与技术支持,为未来纳米技术及应用提供新的物质基础。

结项摘要

设计并组装了特殊结构[同轴针头]//[单轴针头]两股并行喷丝头,构建了纺丝装置,通过调控制备技术参数,利用并行电纺技术构筑了光电磁三功能[同轴纳米电缆]//[纳米纤维]结构Janus纳米纤维和[同轴纳米带]//[纳米带]结构Janus纳米带两种特殊新型的一维Janus纳米结构。利用这两种特殊的一维纳米结构,在微观上实现了三个独立功能区的划分,有效地避免了稀土发光物质、磁性物质和导电高分子的直接接触,实现了三者的有效分离,显著降低了三者之间的不利相互影响,从而获得了发光导电和磁性均良好的三功能一维纳米结构。分别利用一维特殊结构的Janus纳米纤维和Janus纳米带作为导电和构筑单元,构筑了各向异性导电二维阵列膜,其导电方向的电导比绝缘方向的电导高八个数量级,是国际上报道的纳米带阵列膜中两个垂直方向电导差值的最高值,阐明了各向异性导电机理,提出了提高各向异性导电的模型,同时还赋予了二维阵列膜荧光特性和磁性,实现了各向异性导电-荧光-磁性三功能与二维阵列膜的高度集成。通过调节稀土发光化合物的含量和种类以及磁性纳米晶和导电高分子的含量,可以调控一维特殊结构的Janus纳米结构及其阵列的光电磁三功能特性,揭示了新材料的光电磁特性和相互作用影响机制。阐明了特殊结构一维Janus纳米结构及其阵列的形成机理,建立了普适通用的构筑新技术。本项目还采用同轴电纺技术,创新性地不使用芯层纺丝液而是与空气直接相通,一步直接制备了空心纳米纤维,并赋予其可调的光电磁三功能特性,阐明了其形成机理,解决了用电纺技术制备空心纳米纤维步骤繁杂的难题。利用同轴电纺技术构筑了光电磁三功能同轴纳米带和光电磁光催化四功能同轴纳米纤维;并利用单轴电纺技术制备了光电磁光催化四功能双层纳米纤维膜,实现了光电磁光催化四功能与一维和二维纳米结构的高度集成。本项目的研究成果为设计和构筑新型多功能纳米结构提供了一定的理论与技术支持。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(23)
Conjugate electrospinning-fabricated nanofiber yarns simultaneously endowed with bifunctionality of magnetism and enhanced fluorescence
共轭静电纺丝同时赋予磁性和增强荧光双功能的纳米纤维纱
  • DOI:
    10.1007/s10853-017-1661-x
  • 发表时间:
    2018-02-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Fan, Libing;Ma, Qianli;Liu, Guixia
  • 通讯作者:
    Liu, Guixia
Janus nanofiber array pellicle: facile conjugate electrospinning construction, structure and bifunctionality of enhanced green fluorescence and adjustable magnetism.
Janus纳米纤维阵列薄膜:简易共轭静电纺丝结构、增强绿色荧光和可调磁性的结构和双功能
  • DOI:
    10.1039/c8ra08588a
  • 发表时间:
    2018-12-19
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang, Guoyi;Ma, Qianli;Tian, Jiao;Fan, Libing;Li, Dan;Dong, Xiangting;Yu, Wensheng;Wang, Jinxian;Liu, Guixia
  • 通讯作者:
    Liu, Guixia
Preparation of Janus microfibers with magnetic and fluorescence functionality via conjugate electro-spinning
共轭静电纺丝制备具有磁性和荧光功能的Janus微纤维
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2019.107701
  • 发表时间:
    2019-05-15
  • 期刊:
    MATERIALS & DESIGN
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Tian, Jiao;Ma, Qianli;Wang, Jinxian
  • 通讯作者:
    Wang, Jinxian
Anisotropic conductive membrane of superparamagnetism and color-tunable luminescence
超顺磁性和可调色发光的各向异性导电膜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Russian Journal of Physical Chemistry A
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Xue Xi;Qianli Ma;Xiangting Dong;Dan Li;Wensheng Yu;Jinxian Wang;Guixia Liu
  • 通讯作者:
    Guixia Liu
Conjugate Electrospinning Construction of Microyarns with Synchronous Color-Tuned Photoluminescence and Tunable Electrical Conductivity
具有同步颜色调节光致发光和可调电导率的微纱线的共轭静电纺丝结构
  • DOI:
    10.1007/s11664-018-06914-9
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Journal of Electronic Materials
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Libing Fan;Qianli Ma;Jiao Tian;Dan Li;Xue Xi;Xiangting Dong;Wensheng Yu;Jinxian Wang;Guixia Liu
  • 通讯作者:
    Guixia Liu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

静电纺丝制备Eu(BA)_3phen/PANI/PVP光电双功能复合纳米纤维及其性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王莹熇;王进贤;董相廷;于文生;刘桂霞
  • 通讯作者:
    刘桂霞
静电纺丝技术制备Y_2O_3:Eu~(3+)纳米带及其发光性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于长娟;王进贤;于长英;董相廷;刘桂霞
  • 通讯作者:
    刘桂霞
Y_2O_3:Eu~(3+)@Gd_2O_3核壳结构发光材料的制备与浓度猝灭
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘桂霞;白海英;董相廷;王进贤
  • 通讯作者:
    王进贤
同轴静电纺丝技术制备CeO_2纳米管及光催化性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国稀土学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐淑芝;董相廷;盖广清;刘桂霞;王进贤;鲁统晓
  • 通讯作者:
    鲁统晓
Ca0.8La0.2-x-yMoO4:xTb3+,yEu3+荧光材料的水热合成及多色发光性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩丽;宋超;刘桂霞;王进贤;董相廷
  • 通讯作者:
    董相廷

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

董相廷的其他基金

新型各向异性导电膜及卷曲后三维材料的设计、构筑及磁光功能化
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
稀土掺杂氟化物一维纳米结构的构筑与光学性能研究
  • 批准号:
    50972020
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码