基于胶体刻蚀的微纳锥孔结构及其在智能显色方面的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51373066
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Surface plasmon resonance (SPR) has been widely used in many fields and attracted increasing interest. With lots of excellent researches, various micro- and nano-structures were fabricated to promote this technology. Based on the modified colloidal lithography with advantages of flexibility, simple operation, low cost and the potential ability of fabricating three-dimensional (3D) structures, 3D nanohole structure, hollow cone structure and 3D cone-hole structure with the property of SPR would be prepared to improve transmission properties, nature of the chromogenic, transferability and response to the external environment, etc. Through researching in the mechanism, properties characterization and simulation of the micro- and nano-structure, the relation between the structure and model would be established, and finally realize the unity of theoretical modeling and experimental model to guide the experiment. Based on the theoretical model and experiment, micro- and nano-structures, such as the multiple composite cone-hole arrays, strong responding SERS substrate with single component or multiple composite structure, would be further developed, which provides the theoretical and experimental basis for applications of SPR in optical micro-apparatus, physical, chemical and biological sensors and smart coloring.
表面等离子体共振技术在许多领域都有着广泛的应用,多种多样的微纳结构不断演变推动着此项应用技术的发展。基于我们建立起的改性胶体刻蚀技术,利用它灵活性强、操作简单、成本低、可扩展到三维结构的优势,制备具有等离子体共振特性的微纳锥孔结构。其中包括三维纳米孔结构、中空锥结构和三维锥孔等结构,提高微结构的透射性质、显色性质、可转移性,以及对外界环境的响应性质等等。完善微纳结构的等离子体共振机理,通过对微结构的性能表征和模拟计算,建立结构与性质关系模型,并能够以模型指导实验,最终实现理论模拟与实验的统一。在此基础上进一步开发多种微纳结构,如多元复合纳米锥孔系列、强响应SERS基底等单组份或多元复合结构等,为等离子体共振技术在微型光学器件、物理化学和生物传感器、智能显色等方面应用提供理论和实验依据。

结项摘要

表面等离子体共振技术在许多领域都有着广泛的应用,多种多样的微纳结构不断演变推动着此项应用技术的发展。基于我们建立起的改性胶体刻蚀技术,利用它灵活性强、操作简单、成本低、可扩展到三维结构的优势,制备了多种具有等离子体共振特性的微纳结构。其中包括三维纳米孔结构、中空锥结构和三维手性锥孔等结构,提高了微结构的透射性质、显色性质、可转移性,以及对外界环境的响应性质等等。进一步,完善微纳结构的等离子体共振机理,通过对微结构的性能表征和模拟计算,建立结构与性质关系模型,并以模型指导实验,实现了理论模拟与实验的统一。在此基础上进一步开发多种微纳结构,如多元复合纳米锥孔系列、纳米间隙系列、强响应SERS基底等单组份或多元复合结构等,为等离子体共振技术在微型光学器件、物理化学和生物传感器、智能显色等方面应用提供理论和实验依据。

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(3)
专利数量(7)
Plasmonic Nanochemistry Based on Nanohole Array
基于纳米孔阵列的等离子体纳米化学
  • DOI:
    10.1021/acsnano.7b04887
  • 发表时间:
    2017-12-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Ai, Bin;Wang, Zengyao;Zhang, Gang
  • 通讯作者:
    Zhang, Gang
Resonant Optical Transmission through Topologically Continuous Films
通过拓扑连续薄膜的谐振光传输
  • DOI:
    10.1021/nn4058177
  • 发表时间:
    2014-02-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Ai, Bin;Yu, Ye;Zhang, Gang
  • 通讯作者:
    Zhang, Gang
Invertible Nanocup Array Supporting Hybrid Plasmonic Resonances
支持混合等离子体共振的可逆 Nanocup 阵列
  • DOI:
    10.1002/adom.201500737
  • 发表时间:
    2016-06-01
  • 期刊:
    ADVANCED OPTICAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Wang, Limin;Ai, Bin;Zhang, Gang
  • 通讯作者:
    Zhang, Gang
Asymmetric half-cone/nanohole array films with structural and directional reshaping of extraordinary optical transmission
具有非凡光传输结构和方向重塑的不对称半锥/纳米孔阵列薄膜
  • DOI:
    10.1039/c4nr01385a
  • 发表时间:
    2014-08-07
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ai, Bin;Wang, Limin;Zhang, Gang
  • 通讯作者:
    Zhang, Gang
From 1D to 3D: Tunable Sub-10 nm Gaps in Large Area Devices
从 1D 到 3D:大面积器件中可调谐的亚 10 nm 间隙
  • DOI:
    10.1002/adma.201505929
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Ziwei Zhou;Zhiyuan Zhao;Ye Yu;Bin Ai;Helmuth Möhwald;Ryan C. Chiechi;Joel K. W. Yang;Gang Zhang
  • 通讯作者:
    Gang Zhang

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三维等离子体超材料的构筑及其应用
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相似国自然基金

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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]
      
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