铁电及多铁性氧化物与金属异质结界面的构筑、量子态探测与电场调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2006.铁电与多铁体系
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Novel physical phenomena and quantum effect usually emerge at solid heterostructure interface in correlated systems, e.g. superconductivity at the interface between two insulators, orbital reconstruction at the interface between superconductive and ferromagnetic materials, enhanced spontaneous magnetism between two antiferromagnetic phases etc. All of the above exotic behaviors are absent in their parent materials, which provides us more opportunities to study charge, spin, orbital degree of freedom in the two dimensional system. Ferroelectric and multiferroic materials may play critical roles in the future possible applications of low-energy cost, high density electronic devices due to their ability of electrical control. In this project, based on applicant's recent study on the ferroelectric/multiferroic thin films and magnetoelectric heterostructures, we will use physical deposition techniques like laser molecular beam epitaxy, sputtering, atomic layer deposition etc. to fabricate the oxide/metal heterostructures. The applicant will focus on the study of the charge, orbital, spin and their possible coupling at the interface of oxides and magnetic metals. With the full understanding of the physical mechanism of interface effects such as magnetoelectric coupling, applicant and the collaborators will try to realize the electrical control of the emerging quantum phenomena at the interface using a combination of focus ion beam etching and probe-based technique. The applicant will also explore the possible application of interfacial magnetoelectric coupling on the future low-energy cost, high read/write speed and high density data storage devices.
关联体系固体异质结界面通常会出现奇异物理特性以及新奇量子效应:如绝缘体界面的超导特性,铁磁与超导界面的轨道重构现象,反铁磁界面的增强自发磁化效应等。这些界面处的新奇特性在其母体材料中是不存在的,为我们研究关联体系中的电荷、自旋、轨道、晶格的相互作用提供了更广阔的空间。由于电场可控性,铁电、多铁性材料将在低能耗、高密度信息器件中发挥重大作用。本项目将在申请人近年来对铁电、多铁性薄膜以及氧化物磁电异质结研究的基础上,继续利用激光分子束外延等技术,来实现铁电、多铁性氧化物与磁性金属异质结界面的构筑。着重研究外延铁电、多铁性氧化物与磁性金属界面的自旋、轨道等量子态相互作用,以及由此引起的界面磁电耦合效应。在理解其物理机制的基础上优化性能,结合离子束刻蚀等技术进行微纳加工,实现界面新奇量子态的电场调控。探索室温界面磁电效应在低能耗,高读写速度和高存储密度等电子信息器件上的应用。

结项摘要

关联体系固体异质结界面通常会出现奇异物理特性以及新奇量子效应:如界面弹性耦合而产生的磁电效应、铁磁与超导界面的轨道重构现象、反铁磁界面的增强自发磁化效应等。这些异质结构中的新奇效应为我们研究关联体系中的电荷、自旋、 轨道、晶格的相互作用提供了更广阔的空间。由于电场可控性,铁电、多铁性材料有望在未来低能耗、高密度信息器件中发挥重大作用。本项目根据申请人近年来对多铁性薄膜及氧化物磁电异质结的研究基础,利用激光分子束外延等技术,来实现多铁性氧化物基磁电弹异质结界面的构筑。着重开发纳米尺度多功能(力、磁、电)扫描探针显微镜,来研究外延铁电、多铁性氧化物异质结薄膜中的自旋、极化、晶格等量子序参量之间的相互作用,以及由此引起的多铁性耦合效应。.在该项目的资助下,四年内在国际高水平杂志发表SCI学术论文十余篇,特别是以第一通讯单位在Nature Communications(两篇)、Advanced Functional Materials(一篇)、Nanoscale(一篇)、Physical Review B(一篇)等期刊上发表论文。四年内共申报专利四项(其中两项已授权)。在主要的代表性学术成果中,着重研究并报道了多铁性氧化物极其异质结构的生长、多铁性序参量的纳米尺度低能耗探针调控:利用两相共存的BiFeO3薄膜体系,实现14%的可调控应变(Nat. Comm., 4, 2768 (2013)),这是目前在无机材料中实现的最大的形状记忆效应(高于形状记忆合金中的8%);在多铁性层状钙钛矿氧化物Bi2WO6薄膜中首次实现了无束缚状态的铁弹性翻转,为未来多铁性的纳米尺度弹性调控的高密度集成打下了重要基础(Nat. Comm. 7,10636 (2016))。这些成果自发表以来,受到《Nature Materials》的专题亮点报道 (http://www.nature.com/nmat/journal/v13/n1/pdf/nmat3844.pdf),题目为“Shape-memory materials: Nanoscale oxides shape up”。同时还受到Materials 360、Nature Asia、以及“科学网”、“果壳网”等国内外媒体的广泛关注。由于这一系列的学术成果,近四年来项目负责人还受到国际重要学术会议的邀请报告十余次,国内学术会议邀请十余次。

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(0)
专利数量(0)
A nanoscale shape memory oxide
纳米级形状记忆氧化物
  • DOI:
    10.1038/ncomms3768
  • 发表时间:
    2013-11-01
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhang, Jinxing;Ke, Xiaoxing;Ramesh, Ramamoorthy
  • 通讯作者:
    Ramesh, Ramamoorthy
Mechanical Switching of Nanoscale Multiferroic Phase Boundaries
纳米级多铁相界的机械切换
  • DOI:
    10.1002/adfm.201500600
  • 发表时间:
    2015-06-10
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Li, Yong-Jun;Wang, Jian-Jun;Zhang, Jin-Xing
  • 通讯作者:
    Zhang, Jin-Xing
复杂氧化物中的金属-绝缘体转变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    辽宁大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋创业;姚携菲;张金星
  • 通讯作者:
    张金星
Non-volatile ferroelastic switching of the Verwey transition and resistivity of epitaxial Fe3O4/PMN-PT (011).
外延 Fe3O4/PMN-PT Verwey 转变和电阻率的非易失性铁弹性切换 (011)
  • DOI:
    10.1038/srep01876
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Liu, Ming;Hoffman, Jason;Wang, Jing;Zhang, Jinxing;Nelson-Cheeseman, Brittany;Bhattacharya, Anand
  • 通讯作者:
    Bhattacharya, Anand
Intrinsic and quantitative effects of in-plane strain on ferroelectric properties of Mn-doped BiFeO3 epitaxial films by in situ inducing strain in substrates
通过在衬底中原位诱导应变,面内应变对 Mn 掺杂 BiFeO3 外延薄膜铁电性能的内在和定量影响
  • DOI:
    10.1063/1.4863825
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    M. M. Yang;X. Q. Zhao;J. Wang;Q. X. Zhu;J. X. Zhang;X. M. Li;H. S. Luo;X. G .Li;R. K. Zheng
  • 通讯作者:
    R. K. Zheng

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    姚晓光
特种起重机伸缩臂振动特性建模分析与试验
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    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜文正;张金星;姚晓光;谢政;马长林
  • 通讯作者:
    马长林

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多铁性畴壁新奇输运性质的物理起源及外场调控
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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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