多极轴分子铁电体的畴工程初步探索

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904151
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2006.铁电与多铁体系
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Molecular ferroelectric materials are highly desirable for their easy processing, environmental friendliness, low cost, good biocompatibility and mechanical flexibility. The introduction of multiaxial characteristic will give rise to a class of polycrystalline materials in molecular ferroelectric systems, which can inherit the excellent ferroelectric properties and wide application of inorganic ferroelectrics, as well as the environmental friendliness, energy saving and multifunctional characteristics of molecular ferroelectrics. This project intends to synthesize a series of classically high-performance multiaxial molecular ferroelectric materials, and then observe the formation of ferroelectric domain structure during the phase transition process and the whole dynamic process of polarization switching under the application of external electric field in their different forms. Through systematic study of microscopic domain information, we can deeply understand the macroscopic ferroelectric properties, and construct the relationship between the structure and performance of molecular ferroelectrics. Subsequently, a practical and feasible solution would be established to improve performance. Finally, combined with precise chemical modifications, a series of multiaxial molecular ferroelectrics with excellent performances can be designed and developed, which would expand the polycrystalline molecular ferroelectric material system and play a significant role in promoting their device applications.
分子铁电材料因为有着易于加工、环境友好、成本低、生物相容性高和机械灵活性等诸多特性,已经成为当前的研究热点。把多极轴特性引入到分子铁电体中,将在分子铁电体系中催生出一类多晶态材料,在继承无机铁电体的优异性能和广泛应用的同时,又兼具分子铁电体独特的环保、节能以及功能特性易调控等优点。本项目拟通过合成制备经典的高性能多极轴分子铁电材料,在不同形态下原位观测铁电畴结构在相变过程中的形成以及在外电场作用下实现极化翻转的整个动力学过程。通过系统研究微观的畴信息来深入理解宏观的铁电压电性能,构筑分子铁电体的结构与性能之间的构效关系,从而建立一套切实可行的提高性能的方案。最终结合精准的化学修饰,优化改善设计出一系列性能优异的多极轴分子铁电体,拓展多晶态分子铁电材料体系,为早日实现器件化应用起到积极的推动作用。

结项摘要

分子铁电体的多极轴特性不仅可以带来独特的涡旋拓扑畴结构,而且可以使其能够应用于多晶态的薄膜和粉末,相对于单晶来说具有成本低廉、制备简单、形状可调等优点,可以推动分子铁电体的实际应用。本项目按项目任务书中内容计划实施,围绕多极轴分子铁电体研究,取得的重要研究成果包括:1.合成了系列具有涡旋拓扑畴结构的多极轴分子铁电体,研究了电畴结构与对称性破缺之间的关系。2.通过氟代效应设计了多极轴分子铁电体,其宏观铁电性可以以粉末压片和薄膜形式实现,氟代作用不仅增加了自发极化,还降低了矫顽场。3.构筑了单组分有机铁电晶体,通过光异构化引发的铁电结构相变实现光操控极化翻转。4.发现了系列单极轴分子铁电体,包括一维和三维有机-无机卤化物,并且通过氟代效应实现了相变温度的提高。在该项目的资助下,项目负责人以通讯或第一作者身份发表了 SCI 论文 13 篇,其中影响因子大于 3.0 的文章 13 篇, 包括 J. Am. Chem. Soc. 8 篇、 Adv. Mater.、Chem. Mater.、APL Mater.、Mater. Chem. Front.和Inorg. Chem. Front.各1篇,其中2篇被选为JACS Spotlights进行重点报道,1篇入选“ACS Editors’ Choice”。项目负责人入选了 2020 年度教育部“长江学者” 青年学者奖励计划和中国科协第六届青年人才托举工程。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Record Enhancement of Phase Transition Temperature Realized by H/F Substitution
通过 H/F 替代实现相变温度的创纪录提高
  • DOI:
    10.1002/adma.202003530
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Yuan‐Yuan Tang;Yongfa Xie;Yu‐Ling Zeng;Jun‐Chao Liu;Wen‐Hui He;Xue‐Qin Huang;Ren‐Gen Xiong
  • 通讯作者:
    Ren‐Gen Xiong
Observation of vortex domains in a two-dimensional lead iodide perovskite ferroelectric
二维碘化铅钙钛矿铁电体中涡旋域的观察
  • DOI:
    10.1021/jacs.0c00371
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of the American Chemical Society
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Han-Yue Zhang;Xian-Jiang Song;Xiao-Gang Chen;Zhi-Xu Zhang;Yu-Meng You;Yuan-Yuan Tang;Ren-Gen Xiong
  • 通讯作者:
    Ren-Gen Xiong
Organic Ferroelectric Vortex-Antivortex Domain Structure.
有机铁电涡旋-反涡旋域结构。
  • DOI:
    10.1021/jacs.0c11416
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of the American Chemical Society
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Tang Yuan-Yuan;Xie Yongfa;Ai Yong;Liao Wei-Qiang;Li Peng-Fei;Nakamura Takayoshi;Xiong Ren-Gen
  • 通讯作者:
    Xiong Ren-Gen
Contactless Manipulation of Write–Read–Erase Data Storage in Diarylethene Ferroelectric Crystals
非接触式操作二芳基乙烯铁电晶体中的写入、读取和擦除数据存储
  • DOI:
    10.1021/jacs.2c01069
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of the American Chemical Society
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Yuan-Yuan Tang;Yu-Ling Zeng;Ren-Gen Xiong
  • 通讯作者:
    Ren-Gen Xiong

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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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