基于单层或数层原子分子薄膜材料电子-声子耦合作用实现地可控超晶格

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674097
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2202.光与物质相互作用
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Much attention has been paid to the coherent manipulation of some microscopy particles (such as electrons, excitons) by controllable periodic fields in atomic/molecular monolayer or multilayer systems. Comparing with the conventional modulation of electrons by spatially localized fields or other short-range potentials, there are many benefits for the long-range modulation by periodic potentials to realize quantum correlations of electrons in a long-distance scale or over a large area, and to develop some photovoltaic microchip-integrated devices with powerful performances. The project is based on single or several layers of transition metal dichalcogenides, and the objective is to prepare molecular layer superlattices through electron-phonon coupling. Acoustic phonon waves are introduced on the film to achieve a periodic modulation of electronic energy band structure. We will experimentally study the energy dispersion and dynamical characteristic of electrons in such monolayer superlattices by using the Surface /Interface micro-Photoluminescence /Raman Spectroscopy and the photoemission angle /moment /polarization-resolved multifunction optical platform. In combination with theoretical modeling, the underlying physical mechanisms of spin orientation and collective behavior of particles in such a low dimensional system will be explored.
在单层或数层原子分子薄膜体系中,构造周期调制势以实现对电子/激子等微观粒子的相干调控是近年来新兴方向之一。周期势场的长程调控作为以往“定点、空间局域等短程调控电子行为”的补充,有利于在长距离尺度、大面积范围内实现量子关联,以及应用于未来具有高强度、高性能的光电微纳集成器件。本项目拟在单层或少数几层过渡金属硫族化物分子薄膜上,引入声学声子波以实现对电子能带的周期调制,制备基于电子-声子耦合的分子层超晶格。结合表面/界面显微荧光/拉曼光谱技术和角度/时间/自旋分辨的多功能光学平台,揭示并理解电子、激子等微观粒子在这种分子级厚度的低维超晶格系统中的能谱特征和动力学演化行为。研究低维超晶格系统在粒子自旋取向、相位关联等方面所展现的奇异物性和集体行为。

结项摘要

在单层或数层原子分子薄膜材料构成的低维量子系统中,引入周期势场调控电子能带结构和传导行为是一个意义重大并极具挑战的热门分支。借助微纳结构设计和微纳加工技术,本项目制备了叉指换能微纳结构阵列,实现了表面声子波耦合导入二维过渡金属硫化物薄膜材料,并在此体系中研究了材料的光电特性:(1)利用微纳技术手段生长特定结构的叉指换能声表面波阵列,将其有效地导入二维单分子薄膜样品上。(2)研究单层或数层原子分子薄膜样品在附加声子波周期调制前后电子能级结构的变化。利用光谱手段,研究WSe2/WS2分子薄膜样品在耦合声子波调制后荧光光谱的变化。(3)研究应力引起的表面塑形效应对激子发光的影响。单层表面的形貌改变不仅能通过调控电子能带结构而使单层产生新的发光峰,还能影响发光峰的偏振特性,与线偏度和线偏方向高度相关。(4)研究外加电场调制对光谱特性的影响。通过施加偏压,结合光致发光光谱研究能级结构改变和载流子迁移导致的光学性质的变化。以上成果有利于在光电探测、信号编码、光电子集成等诸多领域实现应用。.经过四年的努力,现已基本完成项目计划内容。本项目在多篇国际一流期刊论文的致谢项目中排名前三,包括Physical Review Letters、Nature Communications、Laser & Photonics Reviews、Nanoscale等。项目培养了2名博士研究生,3名硕士研究生。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
All-Photonic Miniature Perovskite Encoder with a Terahertz Bandwidth
具有太赫兹带宽的全光子微型钙钛矿编码器
  • DOI:
    10.1002/lpor.201900398
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Laser & Photonics Reviews
  • 影响因子:
    11
  • 作者:
    Zhong Yichi;Tang Bing;Fei Meng;Jie Qi;Tan Jiqing;Wang Qiangqiang;Liang Shuang;Du Junjie;Zhang Long;Dong Hongxing;Xie Wei
  • 通讯作者:
    Xie Wei
Room-Temperature Macroscopic Coherence of Two Electron-Hole Plasmas in a Microcavity
微腔中两个电子空穴等离子体的室温宏观相干性
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.124.157402
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Jie Qi;Zhang Keye;Lai Chih-Wei;Hsu Feng-Kuo;Zhang Weiping;Luo Song;Lee Yi-Shan;Lin Sheng-Di;Chen Zhanghai;Xie Wei
  • 通讯作者:
    Xie Wei
Cooperative excitonic quantum ensemble in perovskite-assembly superlattice microcavities
钙钛矿组装超晶格微腔中的协同激子量子系综
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-14078-1
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhou Chun;Zhong Yichi;Dong Hongxing;Zheng Weihao;Tan Jiqing;Jie Qi;Pan Anlian;Zhang Long;Xie Wei
  • 通讯作者:
    Xie Wei
Linearly polarized lasing based on coupled perovskite microspheres
基于耦合钙钛矿微球的线偏振激光
  • DOI:
    10.1007/978-3-642-03879-2_110
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhou Beier;Zhong Yichi;Jiang Mingming;Zhang Jianhao;Dong Hongxing;Chen Linqi;Wu Hao;Xie Wei;Zhang Long
  • 通讯作者:
    Zhang Long
Highly linear polarized photoluminescence from a rippled WSe2 monolayer
波纹 WSe2 单层的高度线性偏振光致发光
  • DOI:
    10.1002/uog.23858
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li Bilin;Ren Zhongqi;Zhong Ni;Xie Wei
  • 通讯作者:
    Xie Wei

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其他文献

PET/CT不同判读方法对霍奇金淋巴瘤及弥漫大 B细胞淋巴瘤的预后评估作用
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1674-8115.2018.08.016
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    王黎
无甜苷罗汉果汁发酵制备果醋的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    谢微
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    谢微
双功能金属纳米粒子在表/界面催化反应SERS研究中的应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵亚然;谢微
  • 通讯作者:
    谢微

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辐射偶极子系综宏观偶极矩扰动响应研究
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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

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          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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