高压下含氮高能材料金属叠氮化合物的结构及性质的理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11147007
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

本项目拟利用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法并结合CALYPSO晶体结构预测技术,对金属叠氮化合物(XN3,X=Li,Na,K, Rb,Cs,Ag,Pb)的高压行为进行深入、系统地理论研究。将研究纯氮在高压下的聚合氮的新相、金属叠氮化合物未知高压相变以及高压新相的结构,研究金属叠氮化合物中的叠氮根离子通过高压压致成聚合氮的相变路径、结构变化以及对应的金属离子的状态,揭示高压下具备何种共性特征的金属叠氮化合物能相变成具有氮氮单键的聚合氮,探索高压下金属叠氮化合物的多键压致成单键的物理规律、机制。本项目的研究有望降低聚合氮合成的压强,为聚合氮提供新的合成途径。

结项摘要

本项目利用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法结合金刚石对顶砧高压实验技术,探索合成高能量密度材料—聚合氮的途径。(1)本研究首先从纯氮出发,发现了一种新奇的笼型类金刚石结构,这是一种具有宽带隙的高压下聚合氮的新相。高压除了可以使物质的结构形态发生改变,也是调节带隙的一种方式,会使带隙减小直至闭合发生从绝缘体到金属的相变。我们发现了两种聚合氮的亚稳新相,它们在450 GPa的时候转化成金属氮,这是首次在氮元素中出现了稳定的具有金属特性的结构。(2)通过纯氮在高压下获取聚合氮需要很高的能量才能打破N≡N三键。我们利用具有N=N双键的金属叠氮化合物为氮源,进而解决获取聚合氮需要超高压的问题,降低实验合成聚合氮的压强。引入的金属离子可以形成化学预压,有助于降低合成压强。与此同时,金属作为电子的给体,会释放一个电子,这也有助于提高聚合氮的稳定性,有望获得能常温常压下稳定存在的聚合氮。目前通过理论计算结合实验方法研究了LiN3、KN3、RbN3、CsN3、NH4N3、C7H7N3六种化合物在高压下的结构和性质,确定了这些叠氮化合物在0-400GPa范围内的高压相变,并发现LiN3、KN3和CsN3分别在375GPa、298GPa和51GPa形成由N-N单键构成的网格状聚合氮,聚合氮的形成压强也随着碱金属元素序数的增加而降低,获得了预期的研究成果。.本项目研究成果获得山东高等学校优秀科研成果奖一等奖1项、二等奖1项;临沂市自然科学优秀学术成果奖一等奖1项,二等奖1项;公开发表SCI论文16篇;开展国内外学术交流14次。本项目系统研究了纯氮和含氮高能材料高压合成和性质,丰富了高压下的物质结构,为聚合氮的高压合成提供了借鉴。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Pressure-induced phase transitions in rubidium azide: Studied by in-situ x-ray diffraction
叠氮化铷中压力诱导的相变:通过原位 X 射线衍射研究
  • DOI:
    10.1063/1.4893464
  • 发表时间:
    2014-08-18
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Li, Dongmei;Wu, Xiaoxin;Zhu, Hongyang
  • 通讯作者:
    Zhu, Hongyang
Predicted novel metallic metastable phases of polymeric nitrogen at high pressures
预测高压下聚合氮的新型金属亚稳相
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/15/1/013010
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wang, Xiaoli;Tian, Fubo;Wang, Lin;Jin, Xilian;Duan, Defang;Huang, Xiaoli;Liu, Bingbing;Cui, Tian
  • 通讯作者:
    Cui, Tian
Topological phase transitions in Sb(111) films driven by external strain and electric field
外部应变和电场驱动的 Sb(111) 薄膜中的拓扑相变
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/104/57011
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Europhysics Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dongchao Wang;Li Chen;Hongmei Liu;Xiaoli Wang
  • 通讯作者:
    Xiaoli Wang
Pressure-induced polymerization of nitrogen in potassium azides
叠氮化钾中氮的压力诱导聚合
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/104/16005
  • 发表时间:
    2013-10-01
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Li, Jianfu;Wang, Xiaoli;Chen, Li
  • 通讯作者:
    Chen, Li
Edge state modulation of bilayer Bi nanoribbons by atom adsorption
通过原子吸附对双层 Bi 纳米带进行边缘态调制。
  • DOI:
    10.1039/c4cp02213k
  • 发表时间:
    2014-08-28
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Chen, Li;Cui, Guangliang;Wang, Dongchao
  • 通讯作者:
    Wang, Dongchao

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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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