金属@介质纳米核壳结构制备及基于表面等离激元效应的物理特性调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51172030
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目拟将密切联系理论和实验研究,瞄准光学器件小型化和表面等离子光子学中的前沿基础问题,探索具有优异局域增强效应与传播特性的、由贵金属(金、银)与光学活性介质构成的一维双层(或多层)纳米核壳结构及其可控生长技术;研究一维金属@介质纳米核壳结构中表面等离激元激发、极化激元耦合的特性,总结出基于表面等离激元场耦合、局域增强与传播等物理过程对金属@介质纳米体系的结构参数、不同介质特性依赖关系的一般规律;掌握利用结构和外场调控一维金属@介质纳米体系场耦合特性的方法,实现对光传播的控制、增强和约束,达到解决将基于纳米结构的新型纳米光学器件、量子器件投入实际应用前所必须解决的基本科学问题和技术难点等的目的。

结项摘要

表面等离子体(SPPs)是沿着导体表面传播的波,当改变导体表面结构或介质环境时,SPPs的性质、色散关系、激发模式、耦合效应等都将产生重大变化。因此,通过SPPs与光场之间相互作用,能够实现对光传播的主动操控。此外,表面等离子体纳米结构可以通过其表面等离子体的增强局域场与半导体等介质中的激子相互作用,可极大地增强一系列光学过程,如表面等离子体增强的光催化、光吸收和光伏效应、表面等离子体增强荧光、荧光共振能量转移和光学非线性过程,使得金属@介质纳米结构体系在线性和非线性光学领域都具有极其重要的应用前景。. 本项目从实验上开展了贵金属、金属硫化物或氧化物半导体、金属@介质复合纳米结构的可控制备工艺研究并获得了系统的工艺参数;重点研究了所制备纳米结构基于表面等离子激元的光学性质,获得了光学性质的调控规律;从理论上研究了基于金属、石墨烯纳米结构中表面等离子激元的元激发特征和调制方法,模拟分析了基于表面等离子激元的反对称T型单狭缝亚微米双向全光开关、高分辨率Y型分束器和密集耦合共振腔等光子学器件的性能特征。相关研究成果在在包括Applied Physics Letters, Optics Letters, Optics Express, Scientific Reports等在内的国际学术期刊上发表论文36篇,其中SCI检索论文33篇,EI检索论文3篇。

项目成果

期刊论文数量(46)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Microstructure and nonohmic properties of SnO₂-Ta₂O₅-ZnO system doped with ZrO₂.
ZrO2掺杂SnO2-Ta2O5-ZnO体系的显微结构和非欧姆性能
  • DOI:
    10.1155/2014/754890
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    TheScientificWorldJournal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fu X;Jiang F;Gao R;Peng Z
  • 通讯作者:
    Peng Z
One-dimensional manganese oxide nanostructures as radical scavenger to improve membrane electrolyte assembly durability of proton exchange membrane fuel cells
一维氧化锰纳米结构作为自由基清除剂提高质子交换膜燃料电池膜电解质组件的耐久性
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2012.12.011
  • 发表时间:
    2013-05-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Lei, M.;Yang, T. Z.;Tang, W. H.
  • 通讯作者:
    Tang, W. H.
Plasmonic Y-splitters of High Wavelength Resolution Based on Strongly Coupled-Resonator Effects
基于强耦合谐振器效应的高波长分辨率等离激元 Y 分离器
  • DOI:
    10.1007/s11468-011-9326-0
  • 发表时间:
    2012-09-01
  • 期刊:
    PLASMONICS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Chen, Jianjun;Li, Zhi;Gong, Qihuang
  • 通讯作者:
    Gong, Qihuang
Submicron bidirectional all-optical plasmonic switches.
亚微米双向全光等离子体开关
  • DOI:
    10.1038/srep01451
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Chen, Jianjun;Li, Zhi;Zhang, Xiang;Xiao, Jinghua;Gong, Qihuang
  • 通讯作者:
    Gong, Qihuang
Excitation of Propagating Plasmons in Semi-Infinite Graphene Layer by Free Space Photons
自由空间光子激发半无限石墨烯层中传播等离子体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Communications in Theoretical Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang Lei;Fu Xiuli;Yang JunZhong
  • 通讯作者:
    Yang JunZhong

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其他文献

金银合金纳米管的制备和吸收谱研究
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  • 作者:
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Fe2O3掺杂对TiO2-Ta2O5基压敏陶瓷显微结构和电性能的影响
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
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  • 作者:
    高睿超;彭志坚;符秀丽
  • 通讯作者:
    符秀丽
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
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    稀有金属材料与工程
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  • 作者:
    钱静雯;彭志坚;赵增迎;符秀丽
  • 通讯作者:
    符秀丽
ZrO2掺杂对ZnO-Pr6O11基压敏陶瓷显微结构和电性能的影响
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
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  • 作者:
    符秀丽;冯海;彭志坚
  • 通讯作者:
    彭志坚

其他文献

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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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