基于新型层状材料的纳米结构的磁性调控及应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61771076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

At present, the new two-dimensional layered materials have become a research hotspot, but there are still many challenging problems in the research of magnetism and applications of related nanostructures, such as the induction and regulation of effective magnetism, the deep mechanism of magnetism and the thermal stability, And other issues, are seriously limiting the understanding of the magnetic properties of layered materials and the practical application of magnetic devices. This project just focuses on these problems, and puts forward the research plan, focusing on the construction of magnetic nanostructures of layered materials such as phosphene, MXene and transition metal chalcogenides, and analyzing and simulating its magneto- electronic properties and potential applications. The research includes: the induction of magnetic properties of layered materials; the design of magnetic hybrid structure, hetero-structure and quantum dot array; magnetic coupling law and magnetic stability, multi-field coupling (including substrate) effect , magnetic devices (spin filters, spin diodes, spin transistors, giant magnetoresistance effects and spin valves, etc.) applications. The project pays more attention on the mechanism analysis and regulating factors, trying to find the general law. At the same time, through the development and improvement of the relevant theory , we try to build more accurate and more effective simulation tools and magnetic device performance analysis method. The aim of this study is to provide a reference model, theoretical basis and new ideas for the practical fabrication of new magnetic nanostructures and magnetic devices.
目前新型二维层状材料已成为研究热点,但相关纳米结构的磁性及应用研究仍存在许多富有挑战性的难题,如有效磁性的诱导及调控、磁性的深层机理及热稳定性、磁器件性能等问题,都严重制约对层状材料磁性的理解及实际应用。本项目着眼这些不足,提出研究内容及研究方案,重点探索磷烯、MXene及过渡金属硫族化合物等层状材料磁性纳米结构的构建方法,并对其磁电子学特性及潜在应用进行理论分析及模拟。研究内容包括:层状材料磁性的诱导;磁性杂化结构、异质结构及量子点阵列的设计;磁耦合规律及磁稳定性;多场耦合效应及衬底效应;相关磁器件(自旋过滤器、自旋二极管、自旋三极管、巨磁电阻效应与自旋阀等)方面的潜在应用等。本项目注重机理及调控因素的分析,力图发现一般规律。同时着力发展和完善相关理论,以构建更准确、更有效的模拟工具及磁器件性能的分析方法。该研究旨在为实际制备新型磁性纳米结构及磁器件提供参考模型、理论依据及新的思路。

结项摘要

近几年来,新型二维层状材料已成为研究热点,但大部分二维层状材料并无磁性,所以对它们诱导磁性、并实施有效调控是重要且具有挑战性的工作。本项目着眼于相关前沿,提出研究内容及研究方案,重点探索磷烯、MXene 及过渡金属硫族化合物等层状材料的磁性纳米结构的构建,并对其磁电子学特性、磁性机理及热稳定性以及潜在应用进行理论分析及模拟。主要研究内容包括:化学修饰诱导磁序及在磁器件方面的应用,磁性杂化结构的磁电子学特性及在磁器件方面的应用,磁性异质结构的磁电子学特性及在磁器件方面的应用,磁性量子点阵列的磁电子学特性及在磁器件方面的应用,等。突出了磁序诱导、磁耦合规律及磁稳定性、多场耦合效应及衬底效应、以及相关磁器件的研究。重要研究进展及结果包括:提出在无磁Ti2CO2纳米带中引入氧原子空位线(OVL)缺陷,该方法能诱发丰富的磁电子特性;对1D H-VSe2结构,通过边化学效应及机械应力调控几乎能实现所有的磁相转变,同时也相关提出了磁器件设计;CrI3/SiC vdW异质结磁稳定性及能谷劈裂的研究,发现铁磁材料的磁稳定性大幅提高,且本征非磁性SiC层也被磁化;吸附磁性原子的锑烯纳米管的几何结构、修饰电子特性和诱导的磁性研究表明磁性原子的本征磁矩大小在诱导管磁性方面起着决定性的作用;提出低浓度过渡金属原子掺杂的磷烯纳米管模型,发现此结构是稀磁半导体,且当此管做为场效应管沟道材料时,其自旋极化的载流子迁移率的大小与栅极电压密切相关;研究在裸边及氧端接锯齿三角形石墨烯纳米片磁性量子点阵列的磁电子学特性及磁器件应用表明连接方式扮演关键作用。这些研究注重机理及调控因素的分析,力图发现一般规律,同时着力发展相关理论及磁器件性能的分析方法,并力图建立“功能化新结构—磁电子结构—磁器件性质”三者之间的紧密联系,为实际制备新型磁性纳米结构及磁器件提供参考模型、理论依据及新的思路。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electronic structure, strain effects and transport property of armchair graphene nanoribbon with variously possible edge oxidation
具有各种可能边缘氧化的扶手椅石墨烯纳米带的电子结构、应变效应和输运特性
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab3888
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    J. Phys. D: Appl. Phys
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    T Zhao;Z Q Fan;Z H Zhang;R L Zhou
  • 通讯作者:
    R L Zhou
Magneto-electronic properties, carrier mobility and strain effects of InSe nanoribbon
InSe纳米带的磁电子特性、载流子迁移率和应变效应
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/ab4293
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    J. Phys.: Condens. Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Y H Li;Z H Zhang;Z Q Fan;R L Zhou
  • 通讯作者:
    R L Zhou
Exploring magnetic stability and valley splitting on CrI3/SiC van der Waals heterostructure
探索 CrI3/SiC 范德华异质结构的磁稳定性和谷分裂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Appl. Surf. Sci
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J.K. Hu;J.X. Tan;D. Wu;Z.H. Zhang;Z.Q. Fan
  • 通讯作者:
    Z.Q. Fan
Stable C2N/h-BN van der Waals heterostructure: flexibly tunable electronic and optic properties
稳定的 C2N/h-BN 范德华异质结构:灵活可调的电子和光学特性
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/abaf12
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J. Phys Condens. Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    P F Yuan;J N Han;Z Q Fan;Z H Zhang;C Z Wang
  • 通讯作者:
    C Z Wang
O-Vacancy-line defective Ti2CO2 nanoribbons: novel magnetism, tunable carrier mobility, and magnetic device behaviors
O-空位线缺陷 Ti2CO2 纳米带:新颖的磁性、可调载流子迁移率和磁性器件行为
  • DOI:
    10.1039/c9tc01807g
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    J. Mater. Chem. C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    R. Hu;Y. H. Li;Z. H. Zhang;Z. Q. Fan;L. Sun
  • 通讯作者:
    L. Sun

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其他文献

超重核性质与合成机制的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
    李璐璐;吕炳楠;王楠;温凯;夏铖君;张振华;赵杰;赵恩广;周善贵
  • 通讯作者:
    周善贵
空位结构缺陷对C纳米管弹性性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁剑辉;张振华;程玉民
  • 通讯作者:
    程玉民
易利用态有机物质对水稻土甲烷排放的激发作用
  • DOI:
    10.13758/j.cnki.tr.2018.03.014
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    土壤
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱虎森;苏以荣;刘杰云;葛体达;胡亚军;陈香碧;吴金水;张振华
  • 通讯作者:
    张振华
基于图形特征的Green-Ampt入渗模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土壤学报,2006,43(2):203-208
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张振华; 谢恒星; 刘继龙等
  • 通讯作者:
    刘继龙等
胰腺癌多排CT多期增强扫描图像特征多样性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    实用放射学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李娜;宦怡;任静;侯炜寰;潘奇;张振华;芦军涛
  • 通讯作者:
    芦军涛

其他文献

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张振华的其他基金

功能化石墨烯相关元器件的理论设计及机理研究
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  • 批准年份:
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    面上项目
纳米整流器电子输运分析及理论设计
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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新型分子电子器件的模拟与设计
  • 批准号:
    60771059
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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