稀土掺杂对Co基Heusler合金磁性和费米能级的调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51171076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

研究高自旋极化率(P)、低阻尼因子(a)的半金属材料是降低自旋转矩效应(STT)中临界电流密度的关键;而通过调制半金属的费米能级,通过降低P的温度依赖性从而降低隧道结中磁电阻效应的温度依赖性可极大提升以STT效应为基的自旋电子学器件的性能,因而是当前自旋电子学研究的前沿热点之一。本项目利用无轨道磁矩的稀土Gd掺杂半金属性Co2Fe1-xMnxSi(CFMS)Heusler合金,通过降低自旋-轨道耦合强度以获得低阻尼因子并实现费米能级的调制。利用x射线衍射、核探针技术、宏观磁性测量、铁磁共振、电子结构计算等分别研究结构、微观磁性、宏观磁性、阻尼因子、自旋极化率与能带结构等随稀土Gd的变化关系,得到高P、费米能级可调控、低a的CFMS材料和Gd掺杂影响Heusler合金半金属性的本质原因。通过本项目的研究为得到高P、低a以及可控费米能级的Co基半金属性Heulser 合金提供理论和实验依据。

结项摘要

研究新型的具有高自旋极化率和低阻尼因子的自旋电子学材料是本项目的研究目标,它对以自旋转矩效应为基的自旋电子学器件具有重要的科学意义和应用前景。而研究降低自旋转矩效应中的临界电流密度,从而降低自旋电子学器件的功耗是本项目要解决的关键科学问题。本项目围绕研究目标和要解决的关键科学问题主要研究了半金属性Co2FexMn1-xSi系统,Ti掺杂Heusler合金Co2MnSi和Gd掺杂FeCo的结构、磁性和阻尼因子之间的关系,还研究了铁电/铁磁异质结中磁化强度翻转的新机制,为新型的低功耗自旋电子学器件的制备打下了基础。取得如下研究结果:.1. 具有高度有序的L21结构Heusler合金是获得低阻尼因子的关键。.2. 非磁性元素的掺杂由于降低了交换耦合的强度从而使饱和磁化强度和居里温度随非磁性元素含量的增加而减小。.3. 由于稀土元素Gd的外层4f轨道磁矩为零,所以Gd掺杂确实可以降低铁磁系统的自旋轨道耦合强度,从而降低铁磁系统的本征阻尼因子。因此降低铁磁系统中自旋轨道耦合的强度可减小铁磁系统的本征阻尼因子,然而铁磁系统的各向异性常数也会随之减小,这会进一步降低以自旋转矩效应为基的自旋电子学器件的临界电流密度,为实现低功耗自旋电子学器件打下了基础。.4. 在铁磁/铁电异质结中实现了通过电压调控磁矩翻转的新形式,并通过各向异性磁电阻效应验证了低功耗电压写入存储信息的非挥发性磁存储单元,为新型低功耗自旋电子学器件的实现打下了基础。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Enhanced field emission and hysteresis characteristics of aligned carbon nanotubes with Ti decoration
Ti修饰定向碳纳米管增强场发射和滞后特性
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2013.05.027
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Ren, Yang;Wang, Zhen;Han, Xuemeng;Xi, Li
  • 通讯作者:
    Xi, Li
In-plane Uniaxial Anisotropy and Magnetization Reversal Mechanism of FeCo Films by Strip Pattern
带状 FeCo 薄膜的面内单轴各向异性和磁化反转机制
  • DOI:
    10.1007/s40195-014-0131-6
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jinhua Ma;Zhen Wang;Yalu Zuo;Li Xi
  • 通讯作者:
    Li Xi
Voltage-Driven In-Plane Magnetization Easy Axis Switching in FeNi/Piezoelectric Actuator Hybrid Structure
FeNi/压电执行器混合结构中的电压驱动面内磁化易轴切换
  • DOI:
    10.7567/apex.6.015804
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Applied Physics Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Xi, Li;Guo, Xiaobin;Wang, Zhen;Li, Yue;Yao, Yuelin;Zuo, Yalu;Xue, Desheng
  • 通讯作者:
    Xue, Desheng
Spin-dependent transport properties of oleic acid molecule self-assembled La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles
油酸分子自组装La0.7Sr0.3MnO3纳米颗粒的自旋依赖输运特性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2012.10.126
  • 发表时间:
    2013-02-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xi, L.;Du, J. H.;Xue, D. S.
  • 通讯作者:
    Xue, D. S.
Interface interaction of Co atop Bepp2 with different substrate temperatures
Bepp2 顶部 Co 与不同基底温度的界面相互作用
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2015.09.134
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Baoshan Cui;Yalu Zuo;Jianbo Wang;Li Xi
  • 通讯作者:
    Li Xi

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    10.16854/j.cnki.1000-0712.170382
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    大学物理
  • 影响因子:
    --
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  • 通讯作者:
    杨德政
电场调控铁电/铁磁异质结构的磁性
  • DOI:
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  • 通讯作者:
    薛德胜
稀土Nd掺杂FeCo纳米磁性薄膜的结构和磁性
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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纳米多晶La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3磁性相变临界行为研究
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李明杰;乔文;席力;葛世慧
  • 通讯作者:
    葛世慧

其他文献

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席力的其他基金

电场驱动半金属性铁磁薄膜磁化强度非挥发性翻转和多态存储研究
  • 批准号:
    51671098
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    2016
  • 资助金额:
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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

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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