基于超快X射线衍射的铁电/铁磁异质结瞬态结构动力学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574196
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    73.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 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

Multiferroic materials exhibit unusual physical properties such as magnetoelectric coupling effect, which in turn promise new device applications, while femtosecond optical pulses offer a new and ultrafast route to control their magnetoelectric coupling. However, our understanding to the dynamics and mechanism of photo-induced magnetoelectric coupling is still limited. With simultaneous subpicosecond temporal and mili-Angstrom spatial resolutions, table-top ultrafast x-ray diffraction will provide direct evidences on structural dynamics in order to understand the photo-induced magnetoelectric coupling mechanism. Here, we propose to investigate the ultrafast structural dynamics of a ferroelectric/ferromagnet heterostructure after femtosecond laser illumination by ultrafast x-ray diffraction. We plan to measure the demagnetization speed of the ferromagnet layer, the piezoelectric effect of the ferroelectric layer and the interplay between two thin layers. In addition, the influence of the ferromagnet material, temperature and substrate on the speed of the magnetoelectric coupling process will be evaluated experimentally. All these experimental studies may help us to distinguish between strain-mediated and charge-mediated mechanisms in time domain.
磁电耦合效应等物理特性赋予了多铁材料广阔的潜在应用前景。然而,尽管飞秒激光脉冲提供了崭新的磁电调控手段,目前对多铁材料的动力学性质和光致磁电耦合机制的了解仍然有限。桌面型超快X射线衍射同时提供了亚皮秒时间分辨和毫埃量级结构变化解析能力,可为研究光致磁电耦合机制提供直接的结构动力学证据。本项目拟针对铁电/铁磁异质结中的光致磁电响应过程,利用超快X射线衍射直接探测飞秒激光辐照下铁磁层和铁电层的瞬态结构演化。同时,通过测量铁磁层的去磁化速度、异质结界面的能量传递速度、铁电层的压电响应速度等关键因素,分析铁磁层材料、温度、衬底等对光致磁电耦合速度的影响,从而在超快时域上深入理解对应的光致磁电耦合机制。

结项摘要

基于磁电介观畴序构可实现超快、超低功耗的多态存储,是下一代高密度存储的首选方案之一,然而由于缺少超高时间分辨的实验探测手段,其核心的磁电耦合机制还主要停留在理论和模拟阶段。本项目以超快X射线衍射为主,结合飞秒光反射率和飞秒磁光克尔效应等多种超高时间分辨探测手段,首次从时间域上实验观测到光致磁电耦合中铁磁层和铁电层的超快晶格动力学过程,结果表明与传统观点不同,耦合机制不限于应变调控机制,电荷调控机制可能起到决定性作用。为顺利开展上述研究,本项目研制了可应用于超快时间分辨X射线衍射实验的变温样品腔;针对飞秒X射线产额的优化,探索了基于表面等离激元的光与物质相互作用的新机制;从时间域上实验观测到典型强关联电子体系锰氧化物中极化子-极化子相互作用,进一步印证了此前中子散射和主流理论解释,有助于对庞磁阻效应的深入理解;首次在室温下通过光激发锰氧化物产生“隐形态”,并采用多种超快手段分别研究了电子、自旋和晶格动力学过程,理解“隐形态”的形成和演化机制,为产生和控制有应用价值的新物相提供了新路径。综上所述,本项目为区分强关联体系中不同自由度间的耦合过程以及磁电耦合机制提供了崭新的探测手段和研究思路。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Transient lattice deformations of crystals studied by means of ultrafast time-resolved x-ray and electron diffraction
通过超快时间分辨 X 射线和电子衍射研究晶体的瞬态晶格变形
  • DOI:
    10.1063/1.5029970
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Structural Dynamics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Runze;Sundqvist Kyle;Chen Jie;Elsayed-Ali H. E.;Zhang Jie;Rentzepis Peter M.
  • 通讯作者:
    Rentzepis Peter M.
Ultrafast active control of UV light with plasmonic resonance on aluminum nanostripes
利用铝纳米带上的等离子体共振对紫外光进行超快主动控制
  • DOI:
    10.1063/1.5027432
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang Kuidong;Li Runze;Hsiao Hui-Hsin;Chen Long;Zhang Haijuan;Chen Jie
  • 通讯作者:
    Chen Jie
Strong influence of polaron-polaron interaction on the magnetoresistance effect in La(0.7)A(0.3)MnO(3) thin films
极化子-极化子相互作用对La(0.7)A(0.3)MnO(3)薄膜磁阻效应的强烈影响
  • DOI:
    10.1063/1.4999151
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhang Haijuan;Wang Kuidong;Zhang Yuanyuan;Dong Wenxia;Chen Long;Tang Xiaodong;Chen Jie
  • 通讯作者:
    Chen Jie
Room temperature hidden state in a manganite observed by time-resolved X-ray diffraction
通过时间分辨 X 射线衍射观察亚锰矿的室温隐藏状态
  • DOI:
    10.1038/s41535-019-0170-3
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    npj Quantum Materials
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhang Haijuan;Zhang Yuanyuan;Li Runze;Yu Junxiao;Dong Wenxia;Chen Conglong;Wang Kuidong;Tang Xiaodong;Chen Jie
  • 通讯作者:
    Chen Jie
Plasmon-enhanced optical nonlinearity for femtosecond all-optical switching
用于飞秒全光开关的等离激元增强光学非线性
  • DOI:
    10.1063/1.5002581
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang Kuidong;Chen Long;Zhang Haijuan;Hsiao Hui-Hsin;Tsai Din Ping;Chen Jie
  • 通讯作者:
    Chen Jie

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AI项目解读示例

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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