锰氧化物中铁磁铁电性的微观物理机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11147185
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2013-12-31

项目摘要

磁电多铁材料通常表现出丰富的磁电性质和耦合效应,在发展可控性多功能微电子器件方面具有广阔的应用前景,近来已迅速成为物理界和材料界的研究热点。一系列钙钛矿锰氧化物(如RMnO3 和RMn2O5等)被发现是磁电多铁性材料,锰氧化物作为一种典型的强关联电子体系,其自旋、电荷、轨道以及晶格等自由度之间强烈耦合,具有丰富的电子铁电性和磁电效应,但理论上对这种强磁电耦合和电极化的微观起源还存在着很大的争议。本项目运用第一性原理方法,研究锰氧化物的极化机理,介电,铁电,磁电耦合等重要物理性能,计算模拟所得的结果可以直接与已经测得的实验结果进行对照,讨论这类多铁性材料铁电性的微观起源,并通过不同离子的掺杂来研究其对铁电极化强弱的影响,找出强铁电构型从而进一步指导实验研究。

结项摘要

我们用第一性原理方法研究了一系列正交结构锰酸盐Gd1-xHoxMnO3 (0.0≤x≤1)的铁电性,电子结构和磁学性质,0.0≤x≤0.5的范围内,Gd1-xHoxMnO3体系都能保持单一的立方结构,单胞的体积也随着x 的增大而线性减小,当掺杂浓度继续增大后0.5≤x≤1,体系结构会发生较大的形变从而导致正交结构的氧原子产生了强烈的Jahn-Teller效应。Ho原子的掺杂导致体系从顺电性向铁电性转变,使得Gd1-xHoxMnO3体系具有了多铁性。随着掺杂浓度的增加,Gd1-xHoxMnO3体系的磁基态结构从反铁磁A型转变到非线性自旋态最后转变为反铁磁E态,这种不同的磁基态结构的产生主要是由于Mo-O-Mn键角的减小导致体系电极化增加的结果。. 我们还用第一性原理方法研究了Heusler合金Mn2+xCo1-xGa (x=0.0,0.25,0.5)和Co2FeSi以及他们存在反位缺陷时的电子结构和磁学性质。电子结构计算表明无缺陷的Mn2Co1Ga具有半金属性,当掺杂浓度达到x=0.25,0.5时,体系的这种半金属性还能够继续保持,(i)型反位缺陷并不破坏体系的半金属性而(ii)型反位缺陷破坏了体系的半金属性,使得体系向金属相转变,随着Mn原子数的增加,Mn和Co的磁相互作用将会减弱,当反位缺陷出现时,这种相互作用将进一步被削弱。对于Co2FeSi体系,加压使得自旋向下的带隙有着微小的增加,说明加压并不能破坏Co2FeSi体系的半金属性,考虑反位缺陷后,Fe-Co型反位缺陷严重的破坏了体系的半金属性并减弱了自旋极化强度,而Fe-Si 型反位能继续保持体系的半金属性,我们的计算结果还表明Fe-Co型反位和Fe-Si型反位都将较大的影响Co2FeSi体系的磁性。

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)
第一性原理研究Gd_(1-x)Ho_xMnO_3的电子结构和磁学性质(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    南京师大学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱兴凤;王亚戍
  • 通讯作者:
    王亚戍
First-principles study of antisite defects effect on electronic and magnetic properties of Mn2+xCo1−xGa
反位缺陷对Mn2 xCo1~xGa电子和磁性能影响的第一性原理研究
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2013.08.051
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    X.F. Zhu;Y.X. Wang;L.F. Chen
  • 通讯作者:
    L.F. Chen
Whether FeTe is superconductor: Insights from first-principles calculations
FeTe 是否是超导体:第一性原理计算的见解
  • DOI:
    10.1016/j.physc.2013.06.010
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    Physica C-Superconductivity and Its Applications
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li, Jian;Huang, GuiQin;Zhu, XingFeng
  • 通讯作者:
    Zhu, XingFeng
Pressure and disorder effects on the half-metallic character and magnetic properties of the full-Heusler alloy Co2FeSi
压力和无序对全霍斯勒合金Co2FeSi半金属特性和磁性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jpcs.2013.11.008
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Journal of Physics and Chemistry of Solids
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Xingfeng Zhu;Yaxu Wang;Lu Wang;Yafei Dai;Chenglin Luo
  • 通讯作者:
    Chenglin Luo

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其他文献

石墨带在碳纳米管内嵌入行为的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    南京师大学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王璐;朱兴凤;戴亚飞;罗成林
  • 通讯作者:
    罗成林

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

        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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