新型σ-π共轭聚硅氮烷的设计合成及光电性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51003039
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

设计合成新型共轭体系聚硅氮烷,系统研究分子链结构与材料性能的构效关系对硅基共轭聚合物光电材料的研究与应用具有重要意义。本项目从选择单体出发,采用计算机模拟和实验相结合的手段,提出了将富电子基团(炔基、芳基、芳胺基等)引入到聚硅烷主链中,构筑基于刚性共轭单元和Si-N柔性链结构交替的σ-π共轭聚硅氮烷这一新的分子设计思路,合成一系列新型σ-π共轭聚硅氮烷小分子、齐聚物及线性聚合物,研究材料在溶液和固体状态下的光电性能。从聚合物分子结构对光物理和电化学性能的影响关系入手,阐明新型材料结构与性能相关性的机制,揭示分子结构与光电性能间的构效关系;根据结构与性能的相关性对分子结构进行再优化设计,达到通过分子链结构进行光电性能调控的目的。该项工作的顺利完成为设计合成新型σ-π共轭聚硅氮烷光电材料奠定理论基础,为发展新型有机光电功能材料开辟一条新的可行途径,对有机硅光电材料的研发及应用具有重要意义。

结项摘要

本项目主要研究了新型的基于σ-π共轭体系的聚硅氮烷的合成及其光电性能。从分子结构设计以及合成路线的设计出发,通过不同的缩聚、反应将富电结构单元(炔基、胺基、芳基、芳类杂环等)引入到硅烷聚合物体系中,首先设计合成了主链含炔基共轭结构的主要合成中间体;在此基础上设计合成了一系列的主链含炔基、芳基、芳胺基等共轭结构单元的σ-π共轭分子体系,包括有机小分子化合物、具有不同共轭长度的齐聚物以及线性聚合物等;系统研究了它们在溶液和固体状态下的光电性能,结合量子化学理论计算,探讨了主链共轭体系及侧链取代基团等分子结构因素对最大吸收波长、最大发射波长、荧光量子效率、三阶非线性光学系数等光物理性能以及氧化还原电位等电化学性能的影响,建立了结构和性能间的相互关系;并通过进一步优化分子结构设计,筛选出具有优异光电性能和良好可加工性能以及储存稳定性能的光电功能新材料,并对将其应用于有机光电器件的制作进行了尝试,在光电传感器领域取得了较好地效果。通过本项目的研究,为新型共轭功能分子的设计与合成提供了理论依据;实现了分子结构和性能的可调控,为制备共轭聚合物提供了一种结构明确、合成路线简单、实验条件可控的技术方案;开发了基于σ-π共轭体系聚合物在有机光电器件方面的应用研究。该项目的研究内容与结果撰写国家发明专利4项,授权2项;发表学术论文共计13篇,其中被SCI收录11篇,被EI收录2篇;国际先进水平成果鉴定2项;获省部级科技进步奖二等奖1项,三等奖3项。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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  • 发表时间:
    2013-11-01
  • 期刊:
    MICROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Chu, Chengchao;Li, Long;Song, Xianrang
  • 通讯作者:
    Song, Xianrang
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Ge, Shenguang;Ge, Lei;Huang, Jiadong
  • 通讯作者:
    Huang, Jiadong
Influence of Electroless Copper Deposition on the Electrochemical Performance of Si/MCMB
化学镀铜对Si/MCMB电化学性能的影响
  • DOI:
    10.4028/www.scientific.net/amr.306-307.336
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Mei Yan;Weiqiang Gao;Ruisheng Xue;Jinghua Yu
  • 通讯作者:
    Jinghua Yu
Electrochemical biosensor based on graphene oxide-Au nanoclusters composites for L-cysteine analysis
基于氧化石墨烯-Au纳米团簇复合材料的电化学生物传感器,用于L-半胱氨酸分析
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2011.09.038
  • 发表时间:
    2012-01-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Ge, Shenguang;Yan, Mei;Yu, Shilin
  • 通讯作者:
    Yu, Shilin
Monitoring of bovine serum albumin using ultrasensitive electrochemiluminescence biosensors based on multilayer CdTe quantum dots modified indium tin oxide electrodes
基于多层CdTe量子点修饰氧化铟锡电极的超灵敏电化学发光生物传感器监测牛血清白蛋白
  • DOI:
    10.1039/c1ay05481c
  • 发表时间:
    2012-02
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang, Meng;Yan, Mei;Yu, Jinghua;Ge, Shenguang;Wan, Fuwei;Ge, Lei
  • 通讯作者:
    Ge, Lei

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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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