原子层厚度的二维过渡金属化合物材料的理论设计

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基本信息

  • 批准号:
    11474165
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The novel properties of two-dimensional atomic crystals have promised the great potential in future applications. However, the lack of ordered spin structures in two-dimensional atomic crystals has blocked its applications in spintronics. Therefore, one of the most important topics is how to fabricate two-dimensional atomic crystals with high-temperature ordered spin structures. In this proposal, based on first-principles calculations and molecular dynamics, we will study the possiblity of atomic two-dimensional transition-metal (TM) compounds with ordered spin structures through addressing the following issues: 1) Through theoretical simulations, we study the possibility of getting atomic two-dimensional transition-metal (TM) compounds from the bulk structures, and explored the intrinsic mechanics response for the structural transition. 2) By studying the magnetic and electronci properties of the atomic two-dimensional TM compounds, we explore the quantum confinement effect on the magnetism, and select the potential high-temperature magnetic materials. 3) Based on the above results, we will investigate the possible ways to tune the magnetism of the atomic two-dimensional TM compounds, such as gate voltage . Through our studies, we will provide some theoretical insights for the further experimental research.
原子层厚度的二维材料具有很多新颖的物理性质, 具有广泛的应用前景。但是本征的此类材料基本都不具有有序磁性,从而限制了其在自旋电子器件等方面的应用。因此如何制备具有室温磁性的二维材料就成为了一个非常重要的基础科学问题。本项目将采用第一性原理和分子动力学的方法,研究过渡金属化合物形成原子层厚度的二维结构以及实现室温磁性的可能性途径,主要内容包括:1)通过研究具有室温磁性的过渡金属化合物块体材料向原子层厚度的二维材料转化的可能性及途径,分析其转化的物理机制,预言其实验实现的可行路线;2)研究不同成分的原子层厚度的二维材料的磁性结构和电子结构,分析维度变化对其磁、电等性质的影响,揭示其变化的物理机制;3)探讨外界条件(如门电压)对其磁性的调控,预言调制室温磁性的可行路径。通过本项目的研究,力争为实验上制备原子层厚度的室温二维磁性材料提供理论指导和可行方法。

结项摘要

项目按计划执行。本项目研究的主要目标是拟采用第一性原理和分子动力学的方法,研究过渡金属化合物形成原子层厚度的二维结构以及实现室温磁性的可能性途径,主要研究进展包括:(1)原子层厚度过渡金属氮化物的高温铁磁性和半金属性的研究:通过第一性原理计算,我们发现实验上刚刚合成的MoN2单层就是这样的一种材料,它具有铁磁性并且居里温度接近420K,这比其他二维磁性材料的居里温度都要高很多。所以,研究表明过渡金属氮化物有望应用于电子自旋电子器件中。(2)通过超卤族修饰二维类石墨烯g-C3N4使其具有半金属铁磁性。(3) 利用第一性原理研究了3d过渡金属吸附的二维半导体材料SnS的电磁特性及其磁性增强的方法。(4) 通过构造多元合金化合物的方法来增强磁性半导体体系中的铁磁交换作用,从而获得具有突破室温的居里温度的本征铁磁半导体材料。(5)原子层厚度的二维材料SnS作为Li离子电池电极的研究。(6)低维铁电材料对石墨烯能隙的影响:我们构建了OH-BNSL/石墨烯的复合结构,计算结果表明通过铁电衬底我们产生了两个态,一个是金属的Dirac粒子态,一个是不导通的绝缘态。相比于传统的打开能隙机制,我们的研究提供了一个完全的新机制。在项目执行期间,在Nano.Lett., J.Am.Chem.Soc, Nanomaterials 等杂志上发表SCI论文9篇,在读研究生4名,已毕业3名。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Coexistence of metallic and insulating-like states in graphene.
石墨烯中金属态和类绝缘态的共存
  • DOI:
    10.1038/srep08974
  • 发表时间:
    2015-03-10
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wu F;Huang J;Li Q;Deng K;Kan E
  • 通讯作者:
    Kan E
First-principles Investigations of Magnetic Semiconductors: An example of Transition Metal Decorated Two-dimensional SnS Monolayer.
磁性半导体的第一性原理研究:过渡金属修饰的二维 SnS 单层的例子
  • DOI:
    10.3390/nano8100789
  • 发表时间:
    2018-10-04
  • 期刊:
    Nanomaterials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang F;Zhou L;Ma Z;He M;Wu F;Liu Y
  • 通讯作者:
    Liu Y
Theoretical understanding of SnS monolayer as Li ion battery anode material
单层 SnS 作为锂离子电池负极材料的理论认识
  • DOI:
    10.1016/j.jpcs.2018.05.043
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Journal of Physics and Chemistry of Solids
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Fangfang Wang;Qiushi Yao;Liyu Zhou;Zhen Ma;Mingxue He;Fang Wu
  • 通讯作者:
    Fang Wu

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    胡章雪
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  • 影响因子:
    --
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  • 通讯作者:
    张万江

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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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