钙钛矿氧化物低维纳米结构中量子现象及其调控机理研究、以及在氧化物电子学方面应用探索

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674161
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    69.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

This project is aimed to carry out the studies of quantum phenomena and their regulation mechanisms in perovskite oxide low-dimensional nanostructures and application exploration in oxide electronics. At nanoscale single-crystalline perovskite oxide (BaTiO3、PbTiO3、(La,Pr)CaMnO3) nanowires will be fabricated by combinating chemical self-assembled method with ordered nanoporous anodic aluminum oxide (AAO) membranes. The quantum phenomena in perovskite low-dimensional oxides and their regulation mechanisms under external fields will be investigated by piezo-force microscopy (PFM), physical property measured system (PPMS), and superconducting quantum interference devices, and special attention will be paid to the novel quantum states, quantum behaviors under the coupling among different order parameters, and quantum phase transitions in the small quantum system structure with spatial confinement. By using negative spherical aberration imaging technology the size, direction and its distribution of the electrical polarization in the perovskite oxide low-dimensional nanostructures will be quantitatively determined at picometer scale. The microscopic formation mechanism of the electrical polarization in the perovskite oxide low-dimensional nanostructures and their edge effects will be revealed at atomic-scale. The microscopic mechanism of the electronic phase separation and its correlated mechanism with electrical and magnetic transport properties will be revealed at atomic-scale by aberration-corrected electron microscopy, which provide the scientific bases for developing new-typed quantum-modulated devices based on the perovskite oxide low-dimensional nanostructures and their applications in oxide electronics.
本项目拟开展钙钛矿氧化物低维纳米结构中量子现象及其调控机理研究、以及在氧化物电子学方面的应用探索。利用化学自组织方法和氧化铝纳米有序孔模板技术相结合,在纳尺度制备钙钛矿结构氧化物(如BaTiO3、PbTiO3、(La,Pr)CaMnO3)单晶纳米线;利用压电力显微镜、物性测试系统及超导量子干涉仪在纳尺度系统研究钙钛矿氧化物低维纳米结构中的量子现象及其外场调控机理,特别关注受限的小量子体系结构中新奇量子态、不同序参量耦合下的量子行为和量子相变;利用负球差成像技术,在皮米尺度定量确定钙钛矿结构氧化物低维纳米结构中电极化的大小、方向及其分布,从原子层面揭示铁电极化产生的微观机理以及低维纳米结构中的边缘效应;利用像差校正电子显微术,在原子尺度揭示电子相分离的微观物理机理及其与电磁输运特性的关联机制;为开发基于钙钛矿氧化物低维纳米结构的新型量子调控器件以及在氧化物电子学方面的应用,提供科学依据。

结项摘要

钙钛矿结构(ABO3)氧化物低维纳米材料因其典型的电荷、轨道、晶格及自旋间的多关联性而具有一系列重要的物理性能(如介电、铁电、压电、超导、巨磁电阻等特性和效应),相关纳米结构的制备、量子现象及其调控机理研究,以及在氧化物电子学方面的应用基础研究,已成为凝聚态物理学领域的研究热点。本项目采用空间几何限制的方法制备了钙钛矿结构BiFeO3纳米晶,抑制其自旋螺旋结构,从而增强其铁磁性;利用元素掺杂方法,引入化学压力,重点研究了La、Pr和Ba元素对Bi位掺杂以及Ba/Cr的共掺杂对 BiFeO3纳米晶的物性及微结构影响;利用sol-gel 方法合成 Ln0.67Ca0.33MnO3(Ln = La, Pr, Nd, Sm)纳米颗粒,探索了纳米颗粒中的铁磁和反铁磁相互作用和相互竞争;系统研究了不同的稀土掺杂元素、掺杂比例对 (La1-xLnx)0.67Ca0.33MnO3(Ln = Pr, Nd, Sm)纳米颗粒的磁性能影响,建立了理论物理模型并给出合理的解释;通过调控水热工艺参数,实现对(La0.6Pr0.4)0.67Ca0.33MnO3低维纳米结构形貌的有效控制;利用熔盐法合成了BaTiO3纳米颗粒、纳米棒以及PbTiO3纳米线,并对其物性和微结构进行了表征;利用(高压)高温固相反应法及熔盐法合成了双钙钛矿结构的Bi2FeCrO6、Bi2FeMnO6及Ba2FeNbO6,对其介电、磁性及光学性能及微结构进行了系统研究,探索它们在自旋电子学、电控磁储存器及铁电光伏领域的潜在应用,为发展基于钙钛矿氧化物低维纳米结构的新型量子调控器件以及新兴氧化物电子学科,提供重要的物理基础和科学依据。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(3)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Microstructures, magnetic, and dielectric properties of Ba-doped BiFeO3 nanoparticles synthesized via molten salt route
熔盐法合成Ba掺杂BiFeO3纳米颗粒的微观结构、磁性和介电性能
  • DOI:
    10.1111/jace.16348
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the American Ceramic Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wu Heng;Zhu Xinhua
  • 通讯作者:
    Zhu Xinhua
Recent progress in molten salt synthesis of low-dimensional perovskite oxide nanostructures, structural characterization, properties, and functional applications: A review
低维钙钛矿氧化物纳米结构熔盐合成、结构表征、性能和功能应用的最新进展:综述
  • DOI:
    10.1016/j.jmst.2017.10.005
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Xue Piaojie;Wu Heng;Lu Yao;Zhu Xinhua
  • 通讯作者:
    Zhu Xinhua
Research Progress in Rare Earth-Doped Perovskite Manganite Oxide Nanostructures
稀土掺杂钙钛矿型锰氧化物纳米结构研究进展
  • DOI:
    10.1186/s11671-019-3243-0
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanoscale Research Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Weiren Xia;Zhipeng Pei;Kai Leng;Xinhua Zhu
  • 通讯作者:
    Xinhua Zhu
Structural characterizations and dielectric, magnetic, and optical properties of Ba2FeVO6 double perovskite ceramics
Ba2FeVO6 双钙钛矿陶瓷的结构表征及介电、磁学和光学性能
  • DOI:
    10.1063/5.0011677
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Zhipeng Pei;Xiaoxiang Zhou;Kai Leng;Weiren Xia;Ying Wei;Xinhua Zhu
  • 通讯作者:
    Xinhua Zhu
Optical characterization of double perovskite Ba2FeNbO6 powders derived from molten salt method
熔盐法双钙钛矿Ba2FeNbO6粉末的光学表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Materials Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yao Lu;Xiangxiao Meng;Zhipeng Pei;Kai Leng;Weiren Xia;Xinhua Zhu
  • 通讯作者:
    Xinhua Zhu

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其他文献

多孔氧化铝模板结合sol-gel旋转涂敷法制备PZT纳米管
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋晔;蒋龙飞;戚卫星;路超;朱绪飞;杭启明;朱信华;SONG Ye1;JIANG Long-fei1;QI Wei-xing1;LU Chao1;ZHU;2.National Laboratory of Solid State Microstructur
  • 通讯作者:
    2.National Laboratory of Solid State Microstructur
立方相焦绿石结构Bi1.5MgNb1.5O7 (BMN)陶瓷原子尺度微结构研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    «电子显微学报»
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张渊;张志浩;朱健民;朱信华
  • 通讯作者:
    朱信华
BiFeO3多铁性低维纳米结构研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李淑义;刘子东;朱瑛莺;朱信华
  • 通讯作者:
    朱信华
扫描透射电子显微镜(STEM)在新一代高K栅介质材料的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱信华;李爱东;刘治国
  • 通讯作者:
    刘治国
钙钛矿锰氧化物低维纳米结构研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    «无机材料学报»
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴恒;梁爽;朱瑛莺;朱信华
  • 通讯作者:
    朱信华

其他文献

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双钙钛矿结构氧化物中氧八面体畸变及B位离子有序度对 其电、磁特性及光学带隙的调控研究
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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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