基于金-硅肖特基纳米线阵列的光电转换调控与折射率传感研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61705151
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0508.应用光学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The sensing technologies based on surface plasmonics are hot research topics in recent years, due to the benefits of no calibration, real-time, no-contact, no-damage, etc. However, the current devices are usually composed by the complicated structured, with a high fabrication complexity and optically characterized, which will limit the sensing application. In this project, we propose a gold-silicon conformal nanowire array system by deeply exploiting surface plasmonic resonance (SPR) and regulation mechanisms, and we then establish the gold-silicon Schottky junction photoelectric conversion system. By doing this, the sensing performance can be significantly improved and the new refractive index sensing testing method based on photocurrent can be first proposed. Based on the easy fabricated silicon nanowire array, the conformal gold shell is introduced. Through combining light trapping with high sensitivity to the environment of SPR, the narrow-band, wide-angle and efficient optical performance can be realized and the refractive index sensing performance can be largely improved. We further establish a new system on gold-silicon Schottky junction hot-electron photoconversion, and the comprehensive mathematical, physical and simulation models on interior carrier separation process, in order to precisely and rapidly detect the changes in background refractive index by photocurrent testing. Finally, the fabrication, characterization and testing of the proposed devices are performed, in order to explore the stable and simplified fabrication schemes. The successful implementation of this project can promote the understanding of the basic mechanism of hot-electron photoconversion and optical sensing mechanism, as well as contribute the novel designs and fabrications of these devices.
表面等离子共振传感技术具备无需标定、实时、非接触、无损伤等优点,是近年研究热点。然而,相关器件结构复杂、制作成本高、以光学测试为主,使传感应用受到较大限制。本项目通过深入探索金-硅共形纳米线阵列的表面等离子共振和调控机制,构筑金-硅肖特基光电转换系统,在提升器件光学传感性能的同时,提出基于光电流的新型折射率传感测试方法。项目在易于制备的硅纳米线阵列上覆盖共形金层,将纳米线阵列的超强陷光与表面等离子共振对环境的高敏感性有机结合,获得窄带、广角、强吸收光学性能,大幅提高折射率传感性能。进一步地,构建金-硅肖特基结热电子光电转换系统,严格构筑内部载流子分离过程的数学、物理和仿真模型,通过光电流测试来检测背景折射率的变化,提高测试的准确性和快速性。在此基础上,开展器件制备和光电性能测试,探索稳定、易行的制备工艺流程。项目的实施可促进对热电子光电转换和光学传感机制的科学理解,获得新颖的设计制备方案。

结项摘要

表面等离子共振传感器件结构复杂、制作成本高、以光学测试为主,使传感应用受到较大限制。因此,提高传感器件性能系数和开发基于光电流的新型折射率传感测试方法是亟待解决的关键问题。.本项目在易于制备的硅纳米线阵列上覆盖共形金层,首先利用经典光学理论对器件进行电磁场分析,再根据反射光谱响应进行实时结构调控,以获得最佳光谱响应,获得窄带、广角、强吸收光学性能;然后在已获得的最佳光谱响应的基础上,模拟背景折射率变化,研究器件折射率灵敏度(S)和性能系数(FOM);进一步地,构建金-硅肖特基结热电子光电转换系统,严格构筑内部载流子分离过程的数学、物理和仿真模型,通过光电流测试来检测背景折射率的变化,提高测试的准确性和快速性。研究发现该结构应用于折射率传感具有多项优点:1)S可达1008nm/RIU;2)FOM约为100,峰值半宽为9.89nm;3)肖特基结电学仿真发现在三种典型折射率情况下光电响应度均可达4mA/W,且光响应谱峰值也随着折射率变化发生相应移动。最后,本项目对金-硅共形纳米线阵列的制备与测试展开了系统的实验研究(包括特征尺寸在2μm以上的硅微米线和0.3—2μm之间的硅微纳米线),同时研究了工艺参数与形貌构筑的关系,获得了工艺控制稳定、重复性好、精确度高的目标结构。本项目采用聚苯乙烯(PS)球自组装技术和剥离工艺制备目标结构——金-硅共形纳米线阵列(周期为1000nm,硅纳米线直径为350nm,硅纳米线高度为1.52μm)。通过PS球的原始直径控制微纳结构的周期,通过等离子刻蚀(ICP-RIE)减小PS的直径来控制所需微纳米线直径。该方法可以实现大面积、批量周期性硅纳米线结构的可控制备,并以此为基底借助磁控溅射技术沉积共形金膜。项目的实施为金-硅纳米线阵列传感器件的设计提供了一套仿真模型,为新型传感器件的基础研究和应用开发提供新设计思路;掌握金-硅纳米线阵列制备的关键技术,为该项技术走向应用奠定了一定的实验基础。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(11)
Modulating oxygen vacancies in Sn-doped hematite film grown on silicon microwires for photoelectrochemical water oxidation
调节硅微线上生长的 Sn 掺杂赤铁矿薄膜中的氧空位用于光电化学水氧化
  • DOI:
    10.1039/c8ta03643h
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Zhou Zhongyuan;Wu Shaolong;Qin Linling;Li Liang;Li Liujing;Li Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Li Xiaofeng
Broadband Light Harvesting for Highly Efficient Hot-Electron Application Based on Conformal Metallic Nanorod Arrays
基于共形金属纳米棒阵列的宽带光采集高效热电子应用
  • DOI:
    10.1021/acsphotonics.8b01389
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    ACS Photonics
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Zhang Cheng;Qian Qinyu;Qin Linling;Zhu Xin;Wang Chinhua;Li Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Li Xiaofeng
Polarization-insensitive hot-electron infrared photodetection by double Schottky junction and multilayer grating
双肖特基结和多层光栅的偏振不敏感热电子红外光电探测
  • DOI:
    10.1364/ol.43.003325
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhang Qiaoping;Zhang Cheng;Qin Linling;Li Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Li Xiaofeng
Narrowband and Full-Angle Refractive Index Sensor Based on a Planar Multilayer Structure
基于平面多层结构的窄带全角度折射率传感器
  • DOI:
    10.1109/jsen.2019.2890863
  • 发表时间:
    2019-04-15
  • 期刊:
    IEEE SENSORS JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Qin, Linling;Wu, Shaolong;Li, Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Li, Xiaofeng
Planar, narrowband, and tunable phototedection in the near-infrared with Au/TiO2 nanodiodes based on Tamm plasmons
使用基于 Tamm 等离子体激元的 Au/TiO2 纳米二极管进行近红外平面、窄带和可调谐光电探测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Tong Yu;Cheng Zhang;Huimin Liu;Jianhui Liu;Ke Li;Linling Qin;Shaolong Wu;Xiaofeng Li
  • 通讯作者:
    Xiaofeng Li

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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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