石英晶体微天平(QCM)质量灵敏度的关键技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61871098
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The quartz crystal microbalance (QCM) has the nanogram quality detection accuracy, has good frequency stability and surface selectivity, has the advantages of fast, low cost, no marker analysis and real-time online testing, and is now widely used in physical, chemical, biomedical, engineering, agronomy and environmental sciences. However, because its mass sensitivity distribution is not uniform, it is usually Gaussian and the test data is scarce. A small amount of test data is also normalized or relative mass sensitivity, which results in a large number of QCM experiments and studies in various fields. The use of a comparative method, which greatly affects its practical application. This project will proceed from the concept of equivalent mass sensitivity proposed by us, and in-depth study of QCM's mass sensitivity and its distribution in relation to electrode materials, electrode thickness, electrode size, and electrode shape by verifying the test mass sensitivity integrals and verifying the experimental results. Study the conditions of the maximum mass sensitivity and verify the experimental results. Study the conditions for the uniform distribution of the mass sensitivity and verify the key technologies that can overcome the mass sensitivity of the QCM. This is of great significance for QCM better applied to basic research, applied basic research and even applied research in various technical fields.
石英晶体微天平(QCM)具有纳克级的质量检测精度,具有良好的频率稳定度和表面选择性,具有快速、价格低廉、无标记物分析及可实时在线测试等优点,现已广泛应用在物理、化学,生物医学,工程学、农学和环境科学等研究领域。但由于它的质量灵敏度分布是不均匀的,通常为高斯型,而且测试数据匮乏,少量的测试数据也为归一化质量灵敏度或相对质量灵敏度,这导致QCM在各领域的实验和研究中大量的采用了相对比较方法,这大大影响了它的实际应用。本项目将从我们提出的等效质量灵敏度概念出发,通过验证测试质量灵敏度积分这一间接方法深入研究QCM的质量灵敏度及其分布与电极材料,电极厚度,电极尺寸,电极形状的关系并实验验证;研究质量灵敏度最大值的实现条件并实验验证;研究质量灵敏度均一分布的实现条件并实验验证等突破QCM质量灵敏度的关键技术。这对QCM更好的应用于各技术领域的基础研究、应用基础研究甚至应用研究都具有非常重要的意义。

结项摘要

石英晶体微天平(QCM)具有纳克级的质量检测精度,具有良好的频率稳定度和表面选择性,具有快速、价格低廉、无标记物分析及可实时在线测试等优点,现已广泛应用在物理、化学,生物医学,工程学、农学和环境科学等研究领域。本项目从等效质量灵敏度概念出发,对QCM质量灵敏度的关键技术进行深入研究。1)研究了电极材料和电极厚度对QCM质量灵敏度的影响,实现了一种超高质量灵敏度分布并进行了实验验证;2)研究了均一化质量灵敏度的实现条件,通过选择合适的参数实现了环形电极QCM的均一化的质量灵敏度分布并进行了实验验证;3)探索了电极尺寸对最大质量灵敏度的影响,研究了最大质量灵敏度的实现条件并进行了实验验证。除此之外,在项目执行过中还研究了QCM传感器在湿度,凝血及液相参数检测等领域的应用情况。4)探索了BIOCl和纳米金刚石/纤维素纳米晶体的材料制备及其涂覆在QCM传感器的湿敏性能,分析了它们的敏感机制;5)研究了传感器串联对压电石英晶体湿度传感器灵敏度的影响,设计了一种高性能的IDE-QCM湿度传感器,并分析了敏感机制;6)探索了非对称电极QCM传感器对湿度水平、凝血及液相参数的频率响应,发现灵敏度明显比对称电极QCM的灵敏度有明显增强,结合有限元分析和等效电路模型解释了它们的增敏机制。以上结果对QCM更好的应用于各技术领域的基础研究、应用基础研究甚至应用研究都具有非常重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Investigation on Mass Sensitivity of N-M Type Electrode Quartz Crystal Microbalance
N-M型电极石英晶体微天平质量灵敏度的研究
  • DOI:
    10.3390/s19092125
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    SENSORS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chen, Qiao;Huang, Xianhe;Fan, Zhichao
  • 通讯作者:
    Fan, Zhichao
Simulation analysis and experimental verification for sensitivity of IDE-QCM humidity sensors
IDE-QCM湿度传感器灵敏度仿真分析与实验验证
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2021.129992
  • 发表时间:
    2021-04-28
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Chen, Qiao;Yao, Yao;Mao, Kun-lei
  • 通讯作者:
    Mao, Kun-lei
Humidity-Sensing Properties of a BiOCl-Coated Quartz Crystal Microbalance
BiOCl 涂层石英晶体微天平的湿度传感特性
  • DOI:
    10.1021/acsomega.0c01946
  • 发表时间:
    2020-08-04
  • 期刊:
    ACS OMEGA
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Chen, Qiao;Feng, Ning-bo;Liu, Dong
  • 通讯作者:
    Liu, Dong
Measurement of QCM Mass Sensitivity Using Electrodeposition Method
采用电镀法测量 QCM 质量灵敏度
  • DOI:
    10.1109/tasc.2021.3107828
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Jianguo Hu;Xianhe Huang;Alois Knoll
  • 通讯作者:
    Alois Knoll
Impedance Analysis of Chitin Nanofibers Integrated Bulk Acoustic Wave Humidity Sensor with Asymmetric Electrode Configuration.
具有不对称电极结构的甲壳素纳米纤维集成体声波湿度传感器的阻抗分析。
  • DOI:
    10.3390/nano12173035
  • 发表时间:
    2022-09-01
  • 期刊:
    NANOMATERIALS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Chen, Qiao;Liu, Dong;Huang, Xian-He;Yao, Yao;Mao, Kun-Lei
  • 通讯作者:
    Mao, Kun-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

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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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