1keV/atom以下的团簇离子注入固体极浅表面的过程研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11075076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3003.离子注入及离子束材料改性
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

荷能1keV/atom以下的团簇离子透入固体深度在几纳米以内。在这一尺度中精确测量注入离子的质量分布十分困难,这限制了团簇离子注入固体表面动力学的理解。近来自支撑少原子层材料技术的发展给这一问题带来了机会。.本项目将以1keV/atom为团簇束流能量的上限,结合自支撑的少原子层薄膜和原子称定量三维电子显微来以原子级精度显示荷能团簇注入固体极浅表面的过程。我们将选择数个和数百原子两个尺寸区的团簇,选择1到20个原子层的薄膜以提供厚度的精确渐变,束流能量选择从准自由到500eV/atom以保证覆盖从团簇降落自由扩散、团簇钉扎在薄膜表面、团簇镶嵌注入薄膜和击穿薄膜多个作用能区,选择各种形状的团簇来考虑入射离子的形状因素,利用定标的透射电镜观察碰撞后的团簇和薄膜结构的变化,利用质谱从90度观察团簇的散射和碎裂,并配合模拟建立在几纳米内团簇离子与固体作用的原子层精度的物理描述。

结项摘要

在基金的资助下,本项目从束流设备和实验方法准备及发展、少原子层材料样品的制备、 团簇离子沉积实验及束流相互作用研究和材料性能测量及评价四个方面开展了系统的研究工作。建设了原子团簇束流在线质量选择装置,实现了质量分辨率为20的团簇质量选择;建设了原子团簇束流注入-输运测量联用装置,实现团簇束流注入和材料输运性能调控的同步进行,其中样品温度可达2.7K。发展了石墨烯、拓扑绝缘体、MoS2等少原子层的制备和表征方法,实现利用化学法大量制备少层石墨,样品平均为5个原子层厚。开展了电子束与少原子层石墨相互作用的实验,确定200keV电子与石墨相互作用的自由程为118nm。开展了团簇与石墨烯相互作用的实验研究,确定10eV/atom的团簇可以透入石墨层,在低能注入时石墨烯的量子相干效应会出现改善。测量多种石墨烯和少原子层材料的输运性质,观察到相干电子的普适电导涨落、AAS振荡和弱反局域化等行为。本项目总共发表SCI论文11篇,申请国家专利2项,从科学内容和发表论文等多方面完成了项目既定的目标。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Tunable Formation of Ferromagnetic Nanoparticle Rings: Experiments and Monte Carlo Simulations
铁磁纳米颗粒环的可调谐形成:实验和蒙特卡罗模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ding, Wang-Feng;Li, Ziwei;Zhou, Hang;Zhao, Bo;Wan, Jian-guo;Song, Fengqi;Wang, Guang-Hou
  • 通讯作者:
    Wang, Guang-Hou
Experimental evidence on the Altshuler-Aronov-Spivak interference of the topological surface states in the exfoliated Bi2Te3 nanoflakes
剥离 Bi2Te3 纳米片拓扑表面态的 Altshuler-Aronov-Spivak 干涉的实验证据
  • DOI:
    10.1063/1.3680099
  • 发表时间:
    2012-02-20
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Li, Zhaoguo;Qin, Yuyuan;Wang, Guanghou
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghou
Two-dimensional universal conductance fluctuations and the electron-phonon interaction of surface states in Bi2Te2Se microflakes.
Bi2Te2Se微片中二维普适电导涨落和表面态电子-声子相互作用
  • DOI:
    10.1038/srep00595
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li, Zhaoguo;Chen, Taishi;Pan, Haiyang;Song, Fengqi;Wang, Baigeng;Han, Junhao;Qin, Yuyuan;Wang, Xuefeng;Zhang, Rong;Wan, Jianguo;Xing, Dingyu;Wang, Guanghou
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghou
A promising method for fabricating Ag nanoparticle modified nonenzyme hydrogen peroxide sensors
一种有前途的制造银纳米粒子修饰的非酶过氧化氢传感器的方法
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2013.01.038
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Liao, Kaiming;Mao, Peng;Han, Min
  • 通讯作者:
    Han, Min
Systemically tuning the surface plasmon resonance of high-density silver nanoparticle films
系统地调节高密度银纳米颗粒薄膜的表面等离子体共振
  • DOI:
    10.1140/epjd/e2013-30540-9
  • 发表时间:
    2013-04-01
  • 期刊:
    EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Gong, Yanchun;Zhou, Yang;Wang, Guanghou
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghou

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其他文献

石墨烯中选择性增强Kane-Mele型自旋-轨道相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白占斌;王锐;周亚洲;吴天如;葛建雷;李晶;秦宇远;费付聪;曹路;王学锋;王欣然;张帅;孙力玲;宋友;宋凤麒
  • 通讯作者:
    宋凤麒
颗粒尺寸和数密度可独立调控的Pb纳米颗粒薄膜的气相制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料与器件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋凤麒;韩民;赵超;贺龙兵;王广厚;周丰
  • 通讯作者:
    周丰

其他文献

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实验原子团簇物理学
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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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