铁电陶瓷薄膜在微波电磁场中的结晶行为与加热机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51072202
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    31.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0206.功能陶瓷
  • 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

本项目主要研究Pb(ZrTi)O3:(PZT)薄膜在微波电磁场中的结晶过程与加热机制。用溶胶-凝胶法在不同底电极和不同基片材料上制备非晶态的PZT薄膜,然后在单模式2.45 GHz微波加热设备的微波电磁场中加热。研究不同铁电、介电性质的PZT薄膜在微波电磁场中的加热行为,电极、基片材料以及PZT/金属电极、PZT/导电氧化物电极、导体/半导体等异质界面对微波加热PZT薄膜的影响。研究微波加热的PZT薄膜的结晶过程并与通常加热方法相比较,探讨微波对铁电相的生成及其生长的影响,在实验上论证微波的"非热效应"是否存在。研究微波加热与通常加热方法的PZT薄膜的铁电和介电性质的差异,微波照射前后的钙钛矿相PZT薄膜的电畴类型、大小和分布的变化。揭示微波电磁场对铁电薄膜的结晶过程、铁电及介电性能的影响和作用机制,为微波加热低温制备铁电陶瓷薄膜提供理论指导。

结项摘要

本项目主要研究了Pb(ZrTi)O3:(PZT)薄膜在微波电磁场中的结晶过程与加热机制。用溶胶-凝胶法在不同底电极和不同基片材料上制备了非晶态的PZT 薄膜,然后在单模式2.45 GHz 微波加热设备的微波电磁场中加热。研究了不同铁电、介电性质的PZT 薄膜在微波电磁场中的加热行为,电极、基片材料对微波加热PZT 薄膜的影响。研究了微波加热的PZT 薄膜的结晶过程,并与通常加热方法相比较,探讨了微波对铁电相的生成及其生长的影响,在实验上证明了微波的"非热效应"的存在。研究了利用微波加热与通常加热制备的PZT 薄膜的铁电和介电性质的差异,微波照射前后的钙钛矿相PZT 薄膜的电畴类型、大小和分布的变化。揭示了微波电磁场对铁电薄膜的结晶过程、铁电及介电性能的影响和作用机制,为微波加热低温制备铁电陶瓷薄膜提供了理论依据。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Microwave processing of conductive lanthanum nickel oxide films in separated microwave magnetic field
分离微波磁场中导电氧化镍镍薄膜的微波加工
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2012.11.041
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu, M. W.;Wang, Z. J.;Chen, Y. N.;Zhang, Z. D.
  • 通讯作者:
    Zhang, Z. D.
Microstructure and properties of epitaxial La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 bilayer film grown by pulsed laser deposition
脉冲激光沉积外延La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3双层薄膜的微观结构与性能
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2013.08.050
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    X. W. Wang, Y. Q. Zhang, X. Wang, Z. J. Wang,
  • 通讯作者:
    X. W. Wang, Y. Q. Zhang, X. Wang, Z. J. Wang,
Effect of grain boundary on electrical properties of polycrystalline lanthanum nickel oxide thin films
晶界对多晶镍酸镧薄膜电性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s00339-012-7466-5
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Z. J.;Chen, Y. N.;Wang, H. L.;Zhang, Z. D.
  • 通讯作者:
    Zhang, Z. D.
Rapid Microwave Annealing of Amorphous Lead Zirconate Titanate Thin Films Deposited by Sol-Gel Method on LaNiO3/SiO2/Si Substrates
LaNiO3/SiO2/Si 基片上溶胶-凝胶法沉积非晶锆钛酸铅薄膜的快速微波退火
  • DOI:
    10.1111/jace.12066
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chen, Y. N.;Wang, Z. J.
  • 通讯作者:
    Wang, Z. J.
Exchange bias effect and large coercivity enhancement in SrRuO3/NiO multilayer
SrRuO3/NiO 多层膜中的交换偏置效应和大矫顽力增强
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/46/45/452001
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    X. K. Ning, Z. J. Wang, Z. D. Zhang
  • 通讯作者:
    X. K. Ning, Z. J. Wang, Z. D. Zhang

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用PET改善PP-R的挤出流变性能
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  • 作者:
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  • DOI:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
    刘祥贵;慕晶霞;王宁;王占杰;吴其晔
  • 通讯作者:
    吴其晔

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微波电磁场中石墨烯-镍酸镧复合薄膜的低温结晶化及其导电性的研究
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    51172238
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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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