石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜的光电响应原理及其在传感器中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51605306
  • 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:
    E0512.微纳机械系统
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

2D material is a promising material for the next generation photo-electric sensor applied on wearable nano/micro mechantronic devices due to its unique photoelectric property. However, the role played by 2D material edge states in the photoelectric response is still overlooked and seldom investigated, hindering the development and application of novel photoelectric sensor. Recently, it was revealed that a kind of graphene-edge-rich nanofilm has the potential ability of high output and fast response, since the lowered edge potential wells formed in the nanofilm can serve as trapping centers of photo-excited electrons (also called “edge quantum well”), leading to the dramatically deduction of the electron-hole recombination rate. Hence, this project proposed and focused on the scientific problem - the principle of photoelectric response of graphene edge embedded nanofilm, and investigated it from three perspectives, i) the theory based on edge quantum well trapping of photo-electrons, ii) the technique testing the photosensing properties of different edge-density graphene edge embedded nanofilms, and, iii) the aim to acheive the nanofilm photoelectric sensor with high output and fast response. The results are of great scientific significance and of application value to enrich the conventional photoelectric response principle based on semiconductor theory and to explore the novel nanofilm photoelectric sensor modulated by edge quantum well.
二维材料因其独特的光电性能具有成为应用于可穿戴微纳机械设备的下一代光电传感器材料的潜力。然而,二维材料边界态在光电响应中所起的作用至今没有得到足够的重视和研究,这在很大程度上妨碍了新型光电传感器的实用化进程。申请人前期研究发现,在一种富含石墨烯边缘的纳米薄膜中,边界势能的降低形成了许多电子俘获中心(又称“边界量子势阱”),该势阱可大大减少光生电子-空穴对的再结合,因而使得这种新型纳米薄膜具有高响应输出和快响应速率等潜在特性。为此,本项目提出“石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜的光电响应原理”这一核心科学问题,从石墨烯边界量子势阱俘获光电子原理出发,以不同石墨烯边缘密度下的纳米薄膜的光电响应特性测试为技术手段,以高输出快响应的纳米薄膜光电传感器器件化为目标开展三方面研究。研究结果对于丰富基于传统半导体理论的光电响应原理与开拓边界量子势阱调制的新型纳米薄膜光电传感器具有重要的科学意义与实用价值。

结项摘要

针对应用于可穿戴设备的下一代新型感光材料的开发,本项目以边界态在光电响应中所起的作用为出发点,深入研究石墨烯边界态在光电响应过程中所发挥的作用是提高新型传感器的光电响应特性。本项目针对“石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜的光电响应原理”这一科学问题,从石墨烯边界量子势阱俘获光电子原理出发,以不同石墨烯边缘密度下的纳米薄膜的光电响应特性测试为技术手段,以纳米薄膜光电传感器的器件化为目标开展三方面研究。获得的主要研究成果如下:(1)利用含时密度泛函理论(TD-DFT)计算硅团簇-石墨烯纳米片的激发态光谱,揭示纳晶石墨烯边界量子势阱对光生电子的俘获原理。研究光子与石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜中的电子之间的相互作用,揭示光电流的产生机理,阐明石墨烯边界量子势阱俘获光电子与电子-空穴对复合率降低之间的关系。(2)利用ECR制备生长了不同边缘密度的石墨烯边缘嵌入式薄膜,研究了偏置电压(20V、40V、60V、80V)对边缘密度结构的调制规律,分析了石墨烯边缘嵌入式薄膜的生长规律,揭示石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜的光电响应原理。(3)实现石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜/p型硅光电传感器、石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜/n型硅光电传感器,通过定点转移技术搭建新型石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜异质结高输出(0.401A/W)、快响应(260ns)的光电传感器,目前所制备的石墨烯边缘嵌入式纳米薄膜所能达到的最快响应时间可达纳秒级别。发表SCI论文11篇,其中中科院一区论文1篇,二区论文6篇。申请国家发明专利7项,其中3项已授权。研究结果对于丰富基于传统半导体理论的光电响应原理与开拓边界量子势阱调制的新型二维材料纳米薄膜光电传感器具有重要的科学意义与实用价值。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Hydrogen-bond potential for ice VIII-X phase transition.
冰 VIII-X 相变的氢键势
  • DOI:
    10.1038/srep37161
  • 发表时间:
    2016-11-14
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang X;Chen S;Li J
  • 通讯作者:
    Li J
Bias-Modulated High Photoelectric Response of Graphene-Nanocrystallite Embedded Carbon Film Coated on n-Silicon
n-硅上涂覆石墨烯-纳米微晶嵌入碳膜的偏置调制高光电响应
  • DOI:
    10.3390/nano9030327
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Nanomaterials
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Xi Zhang;Zezhou Lin;Da Peng;Dongfeng Diao
  • 通讯作者:
    Dongfeng Diao
Edge-states enhanced ultrahigh photo-responsivity of graphene nanosheets embedded carbon film/silicon heterojunction
边缘态增强石墨烯纳米片嵌入碳膜/硅异质结的超高光响应性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Adv. Mater. Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Xi;Lin Zezhou;Peng Da;Ye Lei;Zang Jianfeng;Diao Dongfeng
  • 通讯作者:
    Diao Dongfeng
Low-energy electron excitation effect on formation of graphene nanocrystallites during carbon film growth process
碳膜生长过程中低能电子激发对石墨烯纳米微晶形成的影响
  • DOI:
    10.1063/1.4990117
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Chen Wencong;Zhang Xi;Diao Dongfeng
  • 通讯作者:
    Diao Dongfeng
Arsenene nanoribbon edge-resolved strong magnetism
砷烯纳米带边缘分辨强磁性
  • DOI:
    10.1039/c8cp04891f
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wang Sanmei;Zhang Xi;Huang Yongli;Sun Chang Q.
  • 通讯作者:
    Sun Chang Q.

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南北地震带近期地壳水平运动变化分析
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冰水-溶液-炸药中耦合氢键的受激协同弛豫
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张誉丹

其他文献

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基于耦合极化子作用的碳基柔性光电传感器直接制造研究
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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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