基于原位电子显微技术的二维层状硫化钼压电效应调控机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61574060
  • 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:
    F0408.新型信息器件
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Two-dimensional materials are the building blocks for the next-generation wearable sensors due to their ultra-thin nanostructure, ultra-high electron mobility, and ultra-high mechanical properties. This project selects layered molybdenum disulfide (MoS2) with high mechanical strength and high piezoelectric coefficient as the key component of the flexible piezoelectric sensor. By setting-up a molybdenum disulfide-based piezoelectric sensor inside high resolution transmission electron microscope (TEM), this project aims to understand the fundamental role played by the external force field in piezoelectric performance manipulation. This project would achieve the following objectives: explore the sensor’s piezoelectric performance under various force loadings (type and polarization) as well as the force field induced structure/composition evolution; study the sensor’s sensitivity performance tuned by the metal/MoS2 nanostructure, crystal phase, defects and chemical compositions; understand the key parameters to improve piezoelectric sensitivity. This dynamic study of molybdenum disulfide-based piezoelectric sensor provides the fundamental understanding of the piezoelectric mechanism under external force field, and paves a way for the investigations into improving the sensitivity of molybdenum disulfide-based sensor for future high performance flexible devices.
二维材料因具有超薄(单原子层)、超高电子迁移率、超高机械弹性以及超大机械形变等特点,成为下一代可穿戴式传感器的新型功能材料。其中,二硫化钼因其机械强度高、压电系数高等优点,有望成为柔性压电传感器最具有潜力的敏感材料。本项目选择具有压电特性的二维层状硫化钼作为传感器的敏感材料,在纳米尺度下,利用高分辨透射电子显微技术原位构筑二硫化钼压电敏感单元,对其施加力场并动态监测电学性能,开展定量化应力/应变对二硫化钼压电特性调控的相关原理和方法研究。通过研究二硫化钼压电敏感单元在力场作用下的电学行为演化规律,分析金属/二硫化钼界面结构、晶相、缺陷、化学成分等对压电势垒的影响,探索应力/应变的大小、类型对二硫化钼能带结构的调控机制,研究提高二硫化钼压电灵敏度的关键条件。本项目旨在揭示二硫化钼压电性能的微观调控机制,为研发高灵敏度柔性二硫化钼压电传感器提供指导依据。

结项摘要

二维材料如二硫化钼、石墨烯等具有优异的力学特性和压力-电学响应,是新一代可穿戴式传感器的优选敏感材料。而二维材料的大面积、高稳定性生长,多功能压力传感器的构筑,以及压力传感器件的结构和性能的关系的高精度原位表征都是函待解决的重要问题。本项目搭建了高性能的原位透射电镜平台,能够实时施加电场和力场,力学位移控制达纳米级,电流的测量精度达到10飞安。该平台可以实现原子级空间分辨率表征纳米器件的微观结构和成分,同时可以原位施加电学信号并对器件施加变形。通过改善化学气相沉积法中生长衬底表面气态前驱体的输运状态,实现了大尺寸二维材料的稳定生长。本项目通过自组装的方法和离子交换自金属化方法实现石墨烯/氧化石墨烯异质结构和柔性衬底金属电极的制备,并进一步将两者组装为具有高灵敏度和高频率响应的柔性压力传感器。该传感器在柔性手套上阵列化集成,并与人工智能算法相结合,能够实现人体手势的智能识别。石墨烯/氧化石墨烯异质结构的高热膨胀系数差异,使该异质结构同时具有压力传感和执行的双模功能。在未来的全柔性、可集成和传感-执行一体化的柔性智能平台领域具有重要的应用前景。本项目还阐述了具有高分辨率和多场耦合的原位透射电子显微技术,在先进纳米器件的结构/性能的动态表征和操控中重要作用,综述了原位透射电子显微学在纳米器件领域取得的主要成果和进展。指明原位透射电子显微学对先进纳米器件的可控制备、性能调控和应用的重要意义。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Facile ion-exchange synthesis of silver films as flexible current collectors for micro-supercapacitors
轻松离子交换合成银膜作为微型超级电容器的柔性集电器
  • DOI:
    10.1039/c5ta04913j
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Yu Yizhen;Zhang Jian;Wu Xing;Zhu Ziqiang
  • 通讯作者:
    Zhu Ziqiang
Metallic few-layered VSe2 nanosheets: high two-dimensional conductivity for flexible in-plane solid-state supercapacitors
金属少层 VSe2 纳米片:柔性面内固态超级电容器的高二维电导率
  • DOI:
    10.1039/c8ta00089a
  • 发表时间:
    2018-05-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wang, Chaolun;Wu, Xing;Duan, Chungang
  • 通讯作者:
    Duan, Chungang
Raman Characterization on Two-Dimensional Materials-Based Thermoelectricity
二维材料热电的拉曼表征
  • DOI:
    10.3390/molecules24010088
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    MOLECULES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Dong, Zuoyuan;Xu, Hejun;Wu, Xing
  • 通讯作者:
    Wu, Xing
Review of Printed Electrodes for Flexible Devices
柔性设备印刷电极综述
  • DOI:
    10.3389/fmats.2018.00077
  • 发表时间:
    2019-01-30
  • 期刊:
    FRONTIERS IN MATERIALS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Li, Quanling;Zhang, Jiayan;Zhang, Jian
  • 通讯作者:
    Zhang, Jian
A flexible resistive temperature detector (RTD) based on in-situ growth of patterned Ag film on polyimide without lithography
一种基于聚酰亚胺上图案化银膜原位生长的柔性电阻温度探测器(RTD),无需光刻
  • DOI:
    10.1016/j.mee.2019.111052
  • 发表时间:
    2019-08-15
  • 期刊:
    MICROELECTRONIC ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Kang, Ling;Shi, Yalin;Zhou, Xiaofeng
  • 通讯作者:
    Zhou, Xiaofeng

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单晶CuS 纳米线的电沉积合成及结构表征
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    孙立涛
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一种石墨烯薄膜的制备方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙立涛;毕恒昌;万树;吴幸;尹奎波;谢骁;徐峰;贺龙兵
  • 通讯作者:
    贺龙兵

其他文献

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二维范德瓦尔斯栅叠层界面结构演化及其电学输运特性的原位研究
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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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