铋系钙钛矿型多铁体磁电耦合起源的理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51572085
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Bismuth (Bi) based perovskite oxides, such as Bismuth ferrite (BiFeO3,BFO) are rather rare multiferroic materials working at room temperature. The magnetism and ferroelectricity of these materials, however, are long thought to have different origins. Consequently, they are regarded as weak magnetoelectric materials and therefore the efforts to study their magnetoelectric effect are very limited. Our recent study show that in antiferromagnetic materials the short range superexchange interaction indeed favors ferroelectricity. Therefore, in BFO the magnetism may be strongly coupled with ferroelectricity. This also explains a series of interesting phenomena observed experimentally, e.g., the antiferromagnetic easy axis is strongly coupled with ferroelectric polarizations. In this project, we will carry out systematic theoretical studies, including density functional theory based first-principles calculations, dynamic mean field theory calculations, Monte Carlo simulations and model analysis, to specify how exactly magnetism contribute to the Bi related perovskite multiferroics. Most importantly, we will study the influence of spin-orbital interaction to their property, then we can determine the mechanism of the magnetoelectric coupling in these materials. Our project is not only important to unveil different origins of ferroelectricity, understand and then control the magnetoelectric coupling in antiferromagnetic materials, but also is significant to the realistic application of Bi based perovskite multiferroics.
以铁酸铋(BiFeO3,BFO)为代表的铋系钙钛矿氧化物是为数不多的能工作在室温下的多铁体。然而在此类材料中,传统上认为其铁电性和磁性具有不同起源,因而不会具有很强的磁电耦合,所以目前对其磁电耦合效应研究的投入十分有限。我们最近的研究表明,在反铁磁材料中,超交换作用是有利于体系形成铁电相的,因而在BFO中,磁性很有可能和铁电性紧密关联,而这也能解释目前在该类材料中观察到的一些奇特实验现象,如BFO中反铁磁易磁化轴和电极化方向强烈耦合等。在本项目中,我们拟通过系统的理论研究,包括基于密度泛函的第一性原理计算、动态平均场理论、蒙特卡洛模拟及模型解析等手段,确定磁性对铋系钙钛矿型多铁体的铁电性的贡献,并将重点研究自旋轨道耦合效应对该类材料物性的影响,从而确定其中的磁电耦合机理。该研究对探索铁电性的不同起源,理解和控制反铁磁材料中的磁电耦合,以及将铋系钙钛矿型多铁体推向实用化具有重要意义。

结项摘要

以铁酸铋(BiFeO3,BFO)为代表的铋系钙钛矿氧化物是为数不多的能工作在室温下的多铁体。然而传统上认为该类材料中铁电性和磁性具有不同起源,因而不会具有很强的磁电耦合。本项目对该类材料的磁电耦合起源进行了系统研究,取得了如下相关研究成果:1、我们发现磁性体系中近程磁交换作用有利于诱导铁电性;2、具有孤立电子对的体系(如PbTiO3)中A位离子p电子对铁电形成影响很大,而如果不考虑弛豫孤立电子对却对体系的总极化起负贡献,而且影响相对较小;3、在理论研究基础上,制备出高质量的Bi2FeMnO6双钙钛矿超晶格结构,即在(111)方向上实现了Fe和Mn离子的交替排列,并发现了自旋玻璃和铁电相共存的有趣现象。本研究颠覆了之前对BFO类材料磁电起源的理解,对探索铁电性的不同起源,理解和控制反铁磁材料中的磁电耦合,以及将铋系钙钛矿型多铁体推向实用化具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(31)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Orbital control of Rashba spin orbit coupling in noble metal surfaces
贵金属表面Rashba自旋轨道耦合的轨道控制
  • DOI:
    10.1063/1.4945320
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Gong Shi-Jing;Cai Jia;Yao Qun-Fang;Tong Wen-Yi;Wan Xiangang;Duan Chun-Gang;Chu J. H.
  • 通讯作者:
    Chu J. H.
Emergence of topological nodal lines and type-II Weyl nodes in the strong spin-orbit coupling system InNbX2 (X=S,Se)
强自旋轨道耦合系统InNbX2 (X=S,Se)中拓扑节点线和II型Weyl节点的出现
  • DOI:
    10.1103/physrevb.96.235152
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Du Yongping;Bo Xiangyan;Wang Di;Kan Er-jun;Duan Chun-Gang;Savrasov Sergey Y.;Wan Xiangang
  • 通讯作者:
    Wan Xiangang
The preparation, and structural and multiferroic properties of B-site ordered double-perovskite Bi2FeMnO6
B位有序双钙钛矿Bi2FeMnO6的制备、结构及多铁性
  • DOI:
    10.1039/c7tc00974g
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Sun Lin;Fang Yue Wen;He Jun;Zhang Yuanyuan;Qi Ruijuan;He Qing;Huang Rong;Xiang Pinghua;Tang Xiao Dong;Yang Pingxiong;Chu Junhao;Chu Ying Hao;Duan Chun Gang
  • 通讯作者:
    Duan Chun Gang
Understanding and designing magnetoelectric heterostructures guided by computation: progresses, remaining questions, and perspectives
理解和设计由计算引导的磁电异质结构:进展、剩余问题和观点
  • DOI:
    10.1038/s41524-017-0020-4
  • 发表时间:
    2017-05-01
  • 期刊:
    NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Hu, Jia-Mian;Duan, Chun-Gang;Chen, Long-Qing
  • 通讯作者:
    Chen, Long-Qing
Leakage mechanisms of double-perovskite Bi2FeMnO6 epitaxial thin films
双钙钛矿Bi2FeMnO6外延薄膜的漏电机制
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/aaa0ec
  • 发表时间:
    2018-01-31
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Shen, Peng;Guan, Zhao;Chu, Junhao
  • 通讯作者:
    Chu, Junhao

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    段纯刚

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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

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          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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