有机钙钛矿类材料的结晶和损伤的原子尺度原位研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674015
  • 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:
    A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Inorganic-organic halogen perovskites have attracted most research interest because of their success in photovoltaic cells. However, the physical properties, microstructure, crystal growth features, damage and recovery of inorganic-organic perovskites have not been adequately studied and would become bottle-necks for further applications. The modern advanced electron microscopy technique provided high spatial, temporal, energetic resolution in microstructure characterization as well as in situ characterization in gas and liquid environments and therefore providing routes to solve the issues related to physical properties, structures, crystal growth, and damage for these materials. This project take the inorganic-organic perovskites and by using advanced microsture characterization technique along with chemical/physical fabrication techniques to study the mechanism in microstructure and performances, and to optimize their performance in applications. The major contents include the in situ characterization of crystal growth, phase transition, damaging and recovery in liquid/gas enviroments and pursuing appropriate optimization plans to support the development of related optoelectronic devices.
卤化物有机无机钙钛矿类材料因其在薄膜光伏电池方面的迅速发展而成为目前的研究热点。但有机钙钛矿类材料的物理性能和微观结构的关联、晶体生长特性、损伤和修复等关键科学和技术问题尚未解决,成为进一步应用开发的瓶颈问题之一。先进电子显微学技术,包括高空间、时间、能量分辨率的表征技术和原位环境(气固、液固)下的表征技术,为解决有机钙钛矿类材料的物性、结构、晶体生长和损伤问题提供了重要手段。本项目拟针对典型的有机钙钛矿类材料,以先进微观表征技术结合材料制备技术,研究有机钙钛矿类材料的微观结构和性能的关联机制,并进一步实现此材料的物理化学性能优化和应用。主要以原位微结构表征技术,把材料的晶体生长、液体和气体环境中中生长、保持、相变、破坏的过程弄清楚,并提出材料优化改良方案,对有机钙钛矿类材料应用于各种光电器件提供支持。

结项摘要

近年来,有机无机杂化钙钛矿类材料因其在光电器件领域的应用得到广泛关注。这类材料的制备,尤其是其单晶的制备,主要采用溶液中的结晶过程,因此,理解和控制有机无机杂化钙钛矿类材料的结晶过程是控制得到其高质量大尺寸晶体,并实现应用的重要一步。本项目以有机无机杂化钙钛矿类材料的晶体生长和破坏及其机制为研究对象,采用化学制备、材料宏观表征和微结构研究相结合的研究手段,重点研究了三维单一和混合钙钛矿APbX3(A=MA, FA, Cs及其混合,X=I, Br, Cl及其混合)的单晶生长。提出在极性生长溶液中采用电化学方法分析和实时监控溶液状态和生长进程,观测到了成核生长的关键阶段。采用透射电镜下的原位液体池方法和常规制样方法相结合,并与宏观颗粒测量相互印证,观察到了生长溶液中富含不同尺寸的钙钛矿纳米颗粒,并确定其尺寸。以谱学方法检验了生长溶液中铅离子和高分子之间的相互作用,认为聚合物的引入是通过与铅离子的适当的络合作用调控了晶体生长过程。开发了一种聚合物控制的溶液相单晶生长方法,有效降低成核数量,提高一步生长中所得单晶的质量和尺寸,并阐明其机理。分析了系列三维混合钙钛矿单晶的力学性能与其阴离子阳离子混合状态的关系。以反溶剂法、逆温度结晶法等得到了双钙钛矿Cs2AgBiBr6和不同有机离子的系列低维有机无机杂化钙钛矿的毫米/厘米尺度高质量单晶,并初步研究其在光传感器、X射线传感器等方面的器件性能和应用。本项目揭示了有机无机杂化钙钛矿类材料成核生长过程的机制,所开发单晶生长方法,有望对此类材料晶体的大规模制备提供重要依据,从而促进其在光电材料和器件领域的实际应用。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Luminescence characteristics of individual Beijing haze aerosol particles
北京雾霾气溶胶颗粒物的发光特征
  • DOI:
    10.1016/j.atmosenv.2018.07.023
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Atmospheric Environment
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Wang Li;Bai Zhangpeng;Pi Yiqun;Zhai Yadi;Zhang Yinqi;Yan Zhengguang;Ji Yuan;Han Xiaodong
  • 通讯作者:
    Han Xiaodong
Single crystalline LiTi2(PO4)3nanowires by porous template with improved electrochemical performance
多孔模板单晶LiTi2(PO4)3纳米线具有改进的电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.mtener.2017.12.011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Today Energy
  • 影响因子:
    9.3
  • 作者:
    Zhou Xiao-Liang;Yan Zheng-Guang;Li Shu-Yu;Ma Lin;Han Xiao-Dong
  • 通讯作者:
    Han Xiao-Dong
有机无机钙钛矿薄膜的间歇式退火和光电性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    北京工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩晓东;王凯文;严铮洸;黄杰;杨凯祥;彭博
  • 通讯作者:
    彭博
二次雾霾气溶胶颗粒的扫描电子显微学分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白章鹏;皮义群;王丽;张隐奇;吉元;严铮洸;韩晓东
  • 通讯作者:
    韩晓东
喷涂法制备MA_(1-x)Cs_xPbI_3掺杂有机无机杂化钙钛矿薄膜
  • DOI:
    10.14136/j.cnki.issn1673-2812.2020.03.004
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    材料科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄杰;王凯文;马林;杨凯祥;彭博;严铮洸;韩晓东
  • 通讯作者:
    韩晓东

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铜颗粒尺寸可控的碳铜复合微球及其葡萄糖传感器性能
  • DOI:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    韩晓东
锂离子电池电极材料LiTi2(PO4)3的纤维模板法制备、微结构和电化学性能研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    马林;严铮洸;韩晓东;张泽
  • 通讯作者:
    张泽

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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