纳米纤维森林结构制备方法及其红外吸收特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61401458
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

A fast and novel approach for parallel fabrication of nanofiber forests is proposed. In wavelength range of 1-5 μm, the nanofiber forests exibit infrared (IR) absorptance higher than 95%. The approach is with good repeatability, controlability and flexibility, and at the same time, it is highly compatable with the fabrication process of MEMS devices. Based on the mechanism analysis of the formation and high absorptance of the nanofiber forests, this project presents a new process to integrate the forests into MEMS IR sensors, by using the thermopile-based IR detectors as an example. The new fabrication approach for nanofiber forests break conventional limitations in aspects of small throughput, inconvenient manipulation and difficult integration with devices. Moreover, to realize the applications of highly absorptive nano-forests in MEMS IR sensors is a very important work for the development of MEMS technology, since the performance of the sensors can be greately improved. Therefore,we would say our research suggensts a new method to fabricate MEMS IR sensors of easy fabrication process, high performance and low costs. The work done in our research can be further taken as a reference for other MEMS sensors, and the results may have wide applications in different systems of Internet of Things.
本项目提出了一种并行制备纳米纤维森林结构的新型方法,可以方便、快捷、批量地加工纳米纤维森林结构,所制备的纳米纤维森林结构在1-5μm红外波段内吸收效率高于95%。该新型制备方法具有高度的可重复性、可调控性和灵活性,又与MEMS器件加工工艺有着高度的兼容性。在理论研究纳米纤维森林结构形成机理及其红外吸收特性的基础上,本项目将开发一套实现纳米纤维森林结构与MEMS红外传感器集成制备的新型工艺方法。纳米纤维森林结构新型制备方法的研究和开发,突破了现有纳米森林结构在批量并行加工、方便快速加工、与器件集成加工等方面的限制;另外,实现高吸收率纳米纤维森林结构在MEMS红外传感器中的应用,可以有效提高传感器的性能,从而开辟一条制造工艺简单、性能优化、成本低廉的MEMS红外传感器的新道路。本项目的研究结果将为其它MEMS传感器的研制提供具有启发性的借鉴,同时该结果也将在多种物联网系统中获得应用。

结项摘要

纳米森林结构因具有大表体比、大粗糙度、大表面积、尖端、多孔隙/缝隙等结构特点,而呈现出超亲/疏水、表面等离子体振荡增强、场发射、滤光、吸光等特性,因而常常适用于自清洁表面、微流控器件、表面增强拉曼散射器件、表面等离子体红外吸收器件、生物医学检测器件如DNA分子分离器件或功能器件、光电子器件、光学传感器件、太阳能电池等新能源器件,以及一些其他应用。近年来,纳米森林结构已成为一个研究热点。本项目提出了一种并行制备纳米森林结构的新型方法,可以方便、快捷、批量地加工多样性纳米森林结构,且该制备方法具有高度的可重复性、可调控性和灵活性,又与MEMS器件加工工艺有着高度的兼容性。所制备的多样性纳米森林结构呈现出灵活多变的光学与其它特性,尤其是,其对红外光有着优异的吸收特性,实验结果表明,所制备的纳米森林结构在1-5um红外波段内的平均光吸收率大于95%,在1.5-10um波段内也可达到92.4%。基于纳米森林结构的各项特性,本项目实现了其在MEMS热电堆探测器、表面增强拉曼散射检测芯片、湿度传感器等多种器件中的集成应用,以进一步提高器件的性能。除此之外,本项目对纳米森林结构的制备机理也进行了深入的研究,原创性地提出了等离子体再聚合机理,为纳米森林结构更为广泛的应用推广奠定了理论基础。. 本项目取得了多项具有自主知识产权的研究成果,基于这些研究成果,共发表了学术论文18篇,申请发明专利8项。本项目的研究具有重要的应用价值,可为研制与构建高性能MEMS传感器开辟一条新的技术道路,本项目研究成果的推广,将为MEMS传感器及物联网技术的发展做出一定的贡献。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(8)
A CMOS-MEMS IR device based on double-layer thermocouples
一种基于双层热电偶的CMOS-MEMS红外器件
  • DOI:
    10.1007/s00542-015-2688-z
  • 发表时间:
    2016-05-01
  • 期刊:
    MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Lei, Cheng;Mao, Haiyang;Xiong, Jijun
  • 通讯作者:
    Xiong, Jijun
Wafer-level Fabrication of Nanocone Forests by Plasma Repolymerization Technique for Surface-enhanced Raman Scattering Devices
通过表面增强拉曼散射装置的等离子体再聚合技术晶圆级制造纳米锥森林
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2016.11.092
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    毛海央;黄成军;吴文刚;薛梅;杨宇东;熊继军;明安杰;王玮冰
  • 通讯作者:
    王玮冰
A double-end-beam based infrared device fabricated using CMOS-MEMS process
采用 CMOS-MEMS 工艺制造的双端梁红外器件
  • DOI:
    10.1108/sr-02-2016-0038
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    SENSOR REVIEW
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Lei, Cheng;Mao, Haiyang;Xiong, Jijun
  • 通讯作者:
    Xiong, Jijun
Fabricationand characterization of SiO2/Si heterogeneous nanopillar arrays
SiO2/Si异质纳米柱阵列的制备与表征
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/27/30/305301
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    毛海央;吴文刚;韩翔;徐军;王玮冰
  • 通讯作者:
    王玮冰
基于纳米化聚酰亚胺材料的MEMS湿度传感器的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    仪表技术与传感器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷程;唐力程;毛海央;王岩;王玲;胡建东;欧文;熊继军
  • 通讯作者:
    熊继军

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其他文献

基于超疏水高黏附结构的痕量农药分子现场检测SERS基底研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂博;石梦;杨宇东;赵倩;毛海央;陈大鹏
  • 通讯作者:
    陈大鹏
基于烛灰纳米颗粒层的高性能MEMS湿度传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈贵东;毛海央;熊继军;王玮冰;陈大鹏
  • 通讯作者:
    陈大鹏
双层复合纳米森林结构的制备及其宽光谱高吸收光学特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    红外与毫米波学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨宇东;毛海央;李锐锐;贾云丛;熊继军;王玮冰
  • 通讯作者:
    王玮冰
用于抗菌药物敏感实验的倍比稀释微流控芯片
  • DOI:
    10.13250/j.cnki.wndz.2019.04.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘洋;毛海央;范文兵;杨潇楠;黄成军;王玮冰
  • 通讯作者:
    王玮冰
基于纳米森林的电容式湿度传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈贵东;石梦;毛海央;熊继军;陈大鹏
  • 通讯作者:
    陈大鹏

其他文献

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毛海央的其他基金

复合纳米森林的等离激元多重杂化光吸收特性基础研究
  • 批准号:
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    2017
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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