‘探针型’有机自旋阀的研制及其磁阻研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11504055
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2003.凝聚态物质输运性质
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

La0.7Sr0.3MnO3(LSMO)/Alq3/Co organic spin valves (OSV) have been well studied for fundamental physics and potential applications of organic spintronics. However, the underground mechanism of spin transport in OSV is still in debate due to the porous structure of amorphous Alq3. In this project, ‘LSMO/Alq3/LSMO’ OSV with a novel ‘probe-type’ LSMO as the magnetic electrode will be designed and fabricated. The ‘probe-type’ LSMO is installed on a Scanning Probe Microscope (SPM) which can be operated at the condition of low temperature and strong magnetic field, and the ‘probe-type’ OSV can be assembled without interface diffusion and the thickness of Alq3 can be tailored accurately. The transport properties of ‘probe-type’ OSV can be used to clarify the mechanism of organic spintronics.
La0.7Sr0.3MnO3/Alq3/Co有机自旋阀是研究最深入的有机自旋电子器件,但由于有机材料Alq3本身固有缺陷的制约,仍然有非常多的基础性的问题不清楚。为此,本项目提出研制一种全新的La0.7Sr0.3MnO3/Alq3/ La0.7Sr0.3MnO3‘探针型’有机自旋阀。该器件的核心是采用La0.7Sr0.3MnO3作为低温强场扫描探针显微镜的探针,并以此为有机自旋阀的顶电极。该技术的优势:一是彻底解决铁磁电极/有机层的界面互扩散问题,二是能够利用扫描探针显微镜高空间定位能力精确并连续控制有机层的厚度。本项目的顺利开展可望解决困扰本领域多年的界面互扩散难题,有助于理解有机物中电子自旋输运的机理。

结项摘要

有机物弱的自旋轨道耦合使其在自旋器件方面具有广泛应用前景。我们基于垂直结构有机自旋阀,采用100%自旋极化的铁磁电极,设计和制备新型器件,研究有机物中的自旋注入和输运过程。针对垂直结构自旋阀中的界面扩散问题,我们设计并制备了‘探针型’La0.7Sr0.3MnO3(LSMO)/Alq3/ LSMO自旋阀,并得到了有效的电荷输运,进而通过构建‘支架型’自旋阀,器件电荷输运的稳定性得到提高。为了在有机物中得到有效的自旋输运信号,我们采用non-local探测自旋的方式,设计并制备了基于垂直自旋阀的横向有机自旋电子器件,在同一器件上通过改变电路连接和磁场方向,实现自旋阀磁阻、non-local磁阻,甚至Hanle效应的测量,为有机自旋电子学的研究与发展提供一个新思路。

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(0)
Precipitation behavior of Cu-3.0Ni-0.72Si alloy
Cu-3.0Ni-0.72Si合金的析出行为
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2018.12.047
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Jiang Yi;Yanlin Jia;Yuyuan Zhao;Zhu Xiao;Kejian He;Qi Wang;Mingpu Wang;Zhou Li
  • 通讯作者:
    Zhou Li
Microstructure and Properties of a Novel Cu-Ni-Co-Si-Mg Alloy with Super-High Strenth and Conductivity
新型超高强高导铜镍钴硅镁合金的组织与性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Science and Engieering A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jiazhen Huang;Zhu Xiao;Jie Dai;Zhou Li;Hongyun Jiang;Wei Wang;Xiaoxuan Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaoxuan Zhang

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其他文献

2,5-二吡啶基-1,3,4-噁二唑的合成
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    阜阳师范学院学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    周尧;于智宇;方梅;商永嘉
  • 通讯作者:
    商永嘉
多重强式焦点共现句中焦点强度的语音感知差异
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    汉语学习
  • 影响因子:
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  • 作者:
    方梅;莫静清;杨玉芳
  • 通讯作者:
    杨玉芳
沙冬青种子总黄酮测定方法及纯化工艺研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陶波;方梅;张嘉男;欧云文;贾宁
  • 通讯作者:
    贾宁
盘刀式铡草机切割性能仿真分析与试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    农机化研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘文航;郁志宏;曹江;方梅
  • 通讯作者:
    方梅
丙吡胺的分光光度法测定
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国医药工业杂志,2007,38(4):297
  • 影响因子:
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  • 作者:
    方梅;王佳;方国桢*
  • 通讯作者:
    方国桢*

其他文献

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方梅的其他基金

亚微米尺度限域铁电对自旋轨道耦合的调控机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 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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