二价锡基氧硫族半导体透明导电材料的理论设计

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904010
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Transparent conductive materials are compounds that combine glass-like transparency with metal-like conductivity. Recently, p-type transparent conductive material becomes a hot subject of optoelectronic functional materials. The key approach to achieve high-performance transparent conductive material is decoupling and optimizing the conductivity and transparency properties. In this project, by using CALYPSO methodology combing with first-principles calculations, we propose to design divalent Sn based oxychalcogenide semiconductors for transparent conductive materials. The design advantage of our project is that both divalent Sn and chalcogens except oxygen can lead to dispersive valence-band edge and higher carrier (hole) mobility, and thus conductivity and transparency increase together. Afterwords, the mechanism of doping on visible light transparency and electrical conductivity of materials will be studied by in-house developed theoretical method. Through the implementation of this project, the new p-type transparent conductive materials with excellent performance will be identified, thus promoting the development of new optoelectronic devices and related industries.
透明导电材料具有如玻璃般透明、金属般导电的物理性质。近年来,p型透明导电材料成为光电信息功能材料的研究热点。其设计和性能优化的核心是实现电导率和透明度的协同提高。本项目拟采用卡里普索(CALYPSO)材料设计方法结合第一性原理物性计算,探索和设计稳定性高、透明度和导电性能优异的p型二价锡基氧硫族半导体透明导电材料。其优势在于同时利用二价锡和硫族元素可对价带边能带进行调制的设计新思路,可增大价带边能带曲率、提高载流子(空穴)迁移率,从而实现电导率和透明度的协同提高。并利用自主发展的理论方法深入研究掺杂下材料透明度和导电性的协同变化机理。本项目有望获得性能优异的新型p型透明导电材料,促进新的光电子器件及其相关产业的发展,具有重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

透明导电材料具有如玻璃般透明、金属般导电的物理性质。n型透明导电材料性能优异,已实现商业化应用。然而p型透明导电材料因性能不足而阻碍了相关产业的发展。因此p型透明导电材料成为目前光电信息功能材料的研究热点。p型透明导电材料性能优化的关键是实现电导率和透明度的协同提高。本项目采用卡里普索(CALYPSO)材料设计方法结合第一性原理物理性质计算,设计出潜在稳定、导电性能优异的p型二价锡基硫族元素半导体材料:SrSnS2、SrSnSe2、BaSnSe2。我们的设计优势在于同时利用二价锡和硫族元素可对价带边能带进行调制的设计新思路,可增大价带边能带曲率、提高载流子(空穴)迁移率,从而实现电导率和透明度的协同提高。价带边的反键行为使该3类材料易形成p型缺陷或者掺杂,有利于实验合成p型导电特性的半导体材料。这3类材料的平均空穴有效质量都<1m0,表明它们具有较高的空穴载流子迁移率。电输运性质(σ/τ)计算表明最优输运方向上它们具有可与PbTe和GeTe比拟的导电性。吸收谱计算表明这3类材料在可见光区域具有较强的光吸收,因此需要通过相关的透明度调节机制可有效提高其透明度,进而实现其应用,例如滤波透明导电材料。本项目获得的新型p型导电材料(SrSnS2、SrSnSe2、BaSnSe2),可促进新的光电子器件及其相关产业的发展,具有重要的科学意义和实用价值。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Prediction of ternary alkaline-earth metal Sn(II) and Pb(II) chalcogenide semiconductors
三元碱土金属Sn(II)和Pb(II)硫族化物半导体的预测
  • DOI:
    10.1103/physrevmaterials.4.055004
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Physical Review Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Li Yuwei;Wang Li;Qiao Yuancun;Gan Yanbiao;Singh David J.
  • 通讯作者:
    Singh David J.
Isotropic pressure promoted collective self-healing response in granular molecular crystals
各向同性压力促进粒状分子晶体的集体自愈反应
  • DOI:
    10.1007/s40843-021-1663-7
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Science China-Materials
  • 影响因子:
    8.1
  • 作者:
    Qiao Yuancun;Fan Changzeng;Li Yuwei;Wang Kai;Zou Bo
  • 通讯作者:
    Zou Bo
Copper(I)-Based Flexible Organic-Inorganic Coordination Polymer and Analogues: High-Power Factor Thermoelectrics
铜(I)基柔性有机-无机配位聚合物及类似物:高功率因数热电材料
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c17148
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Xing Guangzong;Li Yuwei;Feng Zhenzhen;Singh David J.;Pauly Fabian
  • 通讯作者:
    Pauly Fabian
Biaxial Hard Compression, Anisotropic Elastic Property, and Pressure-Induced Isosymmetric Phase Transition in Ammonium Bicarbonate
碳酸氢铵中的双轴硬压缩、各向异性弹性特性和压力诱导的等对称相变
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.2c07967
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuancun Qiao;Li Wang;Suye Yu;Zhifang Li;Yuwei Li
  • 通讯作者:
    Yuwei Li

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其他文献

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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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