极端条件下稀土铁石榴石磁性和磁光特性的机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11004005
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 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

极端条件下的物质特性研究是当前凝聚态物理研究的热点之一。近年来,实验发现稀土石榴石在强场、低温等极端条件下出现了一些不同于非极端条件下的新的磁和磁光特性。然而,鉴于稀土石榴石材料磁结构的复杂性及极端条件的特殊性,这些现象产生的物理机理仍不完全清楚。本项目以稀土铁石榴石为研究对象,采用量子理论,结合蒙特卡罗模拟和第一性原理方法,深入探讨材料微结构、材料内部的晶场效应、自旋-轨道耦合及(间接)交换作用等因素对稀土铁石榴石磁和磁光特性的影响;揭示极端条件下法拉第旋转的光损耗、磁光效应的非线性、磁和磁光的各向异性等磁和磁光特性产生的微观机理,建立相关理论模型;研究离子掺杂对稀土铁石榴石极端条件下的磁和磁光特性的影响,通过与实验数据的比较,寻求离子掺杂规律;为探索应用于可见光等区域的温度系数小,光吸收低且法拉第旋转更大的新型磁光材料提供理论依据,为非线性磁光器件等新型磁光器件的开发应用奠定理论基础。

结项摘要

极端条件下的物质特性研究是当前凝聚态物理研究的热点之一。稀土石榴石材料作为一种重要的磁光材料,其在磁光器件、磁光存储、磁光传感以及光信息处理,光钎通讯等领域都有较为广泛的应用,对其磁光机理分析也较为成熟。本项目研究了极端条件下稀土石榴石材料以及一些典型的稀土氟化物所呈现的与非极端条件下不同的一些磁和磁光特性。从理论上分析了稀土镓石榴石和铁石榴石强磁场下的磁性各向异性,提出了强磁场下相应的模型,讨论了稀土氟化物材料低温下的反常磁化行为,研究了抗磁性离子掺杂对稀土铁石榴石材料磁性和磁光特性的影响;应用第一性原理分析了稀土铁石榴石材料的微观结构,进行了结构优化,探讨了离子掺杂对其能级、态密度的影响。项目很好地完成了预期研究内容,揭示了强磁场条件下稀土铁石榴石磁和磁光特性的微观机制,建立了相应的理论模型——三磁次晶格模型和磁光四能级模型,得到了离子掺杂影响稀土铁石榴石材料磁性和磁光特性的微观机理,解释了相关材料的特性。项目的主要特色和创新之处体现在以下几个方面(1)建立了强磁场下稀土铁石榴石磁特性计算的磁次晶格模型;(2)提出了NdF3材料反常磁行为产生的微观机制;(3)得到了抗磁性离子掺杂影响稀土铁石榴石材料的磁性和磁光特性的物理规律;(4)提出了研究稀土铁石榴石材料物性分析的第一性原理计算方法。项目研究成果将为极端条件下稀土铁石榴石材料的磁性和磁光特性的理论研究提供进一步指导,为探索应用于可见光等区域的温度系数小、光吸收低且法拉第旋转更大的新型磁光材料提供理论依据,为非线性磁光器件等新型磁光器件的开发应用奠定理论基础。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High-Temperature Magnetic Properties of Dysprosium Iron Garnet in Strong Magnetic Fields
镝铁石榴石在强磁场中的高温磁性能
  • DOI:
    10.1109/tmag.2012.2194697
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wang, Wei;Chen, Ri;Wang, Kejian
  • 通讯作者:
    Wang, Kejian
High field magnetic anisotropy in praseodymium gallium garnet at low temperatures
镨镓石榴石低温下的高场磁各向异性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2010.10.054
  • 发表时间:
    2011-02
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wang, Wei;Yue, Yuan;Liu, Gongqiang
  • 通讯作者:
    Liu, Gongqiang
Improvement of stress testing performance using Barkhausen noise sensor
使用巴克豪森噪声传感器提高压力测试性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Sensors and Actuators A: Physical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen, J.;Zhang, B. J.;Shu, D.;Zhou, X.;Wang, W.;Qi, X.
  • 通讯作者:
    Qi, X.
Analysis on an abnormal behavior of magnetization in neodymium trifluoride at low temperatures
三氟化钕低温磁化异常行为分析
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2012.09.088
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wang, Wei;Zhao, Xiruo;Chen, Ri;Wang, Kejian;Li, Feng
  • 通讯作者:
    Li, Feng
Analyses of crystal field and exchange interaction of Dy3Ga5O12 under extreme conditions
极端条件下 Dy3Ga5O12 的晶场和交换相互作用分析
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/20/1/017502
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Wang Wei;Qi Xin;Yue Yuan
  • 通讯作者:
    Yue Yuan

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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