高折射率固体浸没透镜膜的制备及应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51703125
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Hemispherical or super-hemispherical solid immersion lens (SILs) can collect the near-field evanescent waves of the objects and deliver them to the far-field to be collected by the objective lens, thus super-resolution imaging can be achieved under a white-light optical microscope. So far, the disadvantages of SILs such as low refractive index, uncontrollable ratio of height to diameter, non reuseable impede their actual application. To solve these problems, this project plans to develop a high refractive index, monodispersed, organic-inorganic hybrid SILs and realize its ordered self-assembly on the flexible polydimethylsiloxane (PDMS) film, finally a reusable SILs-PDMS film will be produced. By adjusting the preparation conditions, a series of flexible SILs-PDMS films with different parameters (such as refractive index, aspect ratio, PDMS membrane thickness) can be obtained and their influences on the super-resolution imaging behaviors are studied. Eventually SILs-PDMS film with excellent optical super-resolution imaging property can be actually used.
半球形或超半球形固体浸没透镜(SILs)能收集物体近场倏逝波信息并将其传递到远场而被物镜所捕获,从而可在白光显微镜下实现对亚衍射物体的超分辨成像。目前SILs由于存在折射率低、高宽比不可调、不可重复利用等缺点,阻碍了其在实际中的应用。针对这些问题,本项目拟开发一种高折射率、粒径均一的有机无机杂化SILs,并实现其在柔性聚二甲基硅氧烷薄膜(PDMS)上的有序自组装,从而制备出可重复利用的SILs-PDMS柔性薄膜。通过调节制备工艺参数,得到一系列不同参数(如折射率、高宽比、PDMS膜厚度)的SILs-PDMS柔性膜,并研究其在光学显微镜下对纳米图案的超分辨成像,最终构建出可实际应用的、具有良好光学超分辨成像能力的SILs-PDMS柔性膜。

结项摘要

由于阿贝衍射极限,传统光学显微镜的分辨率只能达到200nm。为了突破这一衍射极限,科学家采用了不同的方法,包括超分辨荧光成像、超材料透镜等。然而这些方法对样品有要求(需要荧光染色)、制备过程复杂,限制了其广泛应用。近年来,科学家发现光学透明的微球(如聚苯乙烯PS,二氧化硅SiO2、钛酸钡BaTiO3等)能收集携带物体精细特征的近场倐逝波信息,并将其传递到远场而被物镜所捕获,从而可在白光显微镜下实现对亚衍射物体的超分辨成像。目前所采用的商业化的微球由于存在折射率低、折射率不可调、粒径单分散性差等缺点,阻碍了其实际应用。针对这些问题,本项目在前期研究的基础上,通过引入微流控技术,开发出一种高折射率、粒径单分散的聚合物微球(poly(BAEPF)),以及一种折射率可调(n=1.59~1.63)、粒径单分散的有机无机杂化微球(ZrO2/PS),并研究其在光学显微镜下对纳米图案的超分辨成像(可以清晰分辨75nm的结构),在光学超分辨成像领域具有良好的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Enhanced out-of-plane thermoelectric performance of Cmcm SnSe phase by uniaxial strain
单轴应变增强 Cmcm SnSe 相的面外热电性能
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2019.126002
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Donglin Guo;Chunhong Li;Qiqi Yang;Kejian Li;Bin Shao;Dengming Chen;Yilong Ma;Jianchun Sun;Xianlong Cao;Wen Zeng;Zhongchang Wang;Haie Zhu
  • 通讯作者:
    Haie Zhu
Rheological behavior of bitumen modified by reclaimed polyethylene and polypropylene from different recycling sources
不同回收来源的再生聚乙烯和聚丙烯改性沥青的流变行为
  • DOI:
    10.1002/app.50435
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Tian Xia;Anxin Zhang;Jianhui Xu;Xiang Chen;Xiaochao Xia;Haie Zhu;Youbing Li
  • 通讯作者:
    Youbing Li

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其他文献

无皂乳液聚合制备含铕荧光共聚物乳液的研究及其表征
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周英杰;朱海娥;张俊;易昌凤;徐祖顺
  • 通讯作者:
    徐祖顺

其他文献

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相似国自然基金

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相似海外基金

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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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