分子尺度电子自旋态的相互作用及其控制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    90921013
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2014.凝聚态物理新兴与交叉领域
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2013-12-31

项目摘要

磁性纳米结构, 由于其在高密度信息存储、自旋电子学、量子计算等方面的重要应用背景,引起了广泛的重视和研究兴趣。在各种磁性纳米结构体系中,磁性分子是一类非常重要的材料体系。本项研究将主要利用低温-强磁场STM,针对单个磁性分子或复合磁性分子展开研究,通过改变并控制它们结构、物理化学性质,探测并控制其电子态、自旋态及其相互作用。主要有以下四个方面的研究内容:(1)研究一些具有特殊结构的磁性分子,理解包括材料、对称性等因素对自旋性质的影响;(2)构筑一些特殊的或新型的磁性分子结构并研究自旋态及其相互作用;(3)结合微纳加工技术,测量常态及低温和磁场条件下研究这些体系的电子输运和自旋输运性质;(4)扩展STM/STS在自旋探测中的能力,结合STM/STS的局域探测能力与其他谱学技术,拓展对单自旋态的探测与控制技术。通过这些研究,以期发现磁性分子体系中的新颖物理效应。

结项摘要

项目开展四年来,在项目的资助下,我们围绕项目开展的研究工作主要包括(1)单分子的电子态及电子输运性质研究;(2)发展了STM-ESR联用技术与方法,并开展了相关单分子自旋态及其耦合研究;(3)表面电荷转移、能量传递等光物理和光化学过程的微观表征;(4)新型富勒烯分子材料的制备及特性研究;(5)分子尺度纳米器件的设计和构建。各个研究内容均按照研究计划顺利开展并取得了一系列的重要研究结果。与课题相关的研究成果已发表SCIE论文77篇,其中发表在影响因子>7的领域内顶尖期刊论文16篇。代表性进展和成果有:(1)揭示了并阐明了一种基于硅基和分子复合体系的新型负微分电阻效应器件原理(ACS Nano 2012);(2)揭示和阐明了一种基于石墨烯的轨道选择单分子整流器件的新机制(APL 2013);(3)完成ESR-STM联用技术的设计和研制,并在其基础上实现了磁性分子及其自旋耦合的探测与表征;(4)揭示了锐钛矿二氧化钛表面催化活性和微观反应机理(Nat.Commun.2013)、(5)揭示分子氧(O2)在TiO2(110)-1×1 表面的吸附行为及化学活性(JACS 2011)、(6)揭示了TiO2(110)-1×1表面光催化分解水的微观机理(JACS 2012);(7)成功合成和表征了一系列新型内嵌富勒烯分子材料(JACS 2010, JACS 2012, Angew.Chem.Int.Ed. 2012, Sci.Rep. 2013);(8)成功实现在单层氧化石墨烯上直写制备纳米图形和功能器件(Nat.Commun. 2012);(9)利用ZnO纳米线的界面Δ掺杂实现单纳米线光学和电学性能的优质集成(Adv. Mater. 2014)。项目开展以来,所取得的成果已受到了国内外的广泛关注,应邀为多家重要的国际期刊撰写5篇特色和综述文章,并应邀为Tsinghua & Springer出版社的英文纳米科技全书撰写相关综述章节。项目培养硕士研究生9名,博士研究生18名,应邀参加包括MRS、APS在内的重要国际大会作邀请报告6人次。在本项目的资助下,我们所研究工作按照预定研究计划顺利开展并完成了预定的研究目标。

项目成果

期刊论文数量(68)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High Performance Ultraviolet Photodetector Fabricated with ZnO Nanoparticles-graphene Hybrid Structures
ZnO纳米颗粒-石墨烯杂化结构制成的高性能紫外光电探测器
  • DOI:
    10.1063/1674-0068/26/02/225-230
  • 发表时间:
    2013-04-01
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Liu, Jin-yang;Yu, Xin-xin;Wang, Xiao-ping
  • 通讯作者:
    Wang, Xiao-ping
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后聚合合成芘取代聚(3-己基噻吩)及其与单壁碳纳米管的非共价相互作用
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  • 发表时间:
    2011-03-24
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Minghua;Xu, Pan;Yang, Shangfeng
  • 通讯作者:
    Yang, Shangfeng
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石墨烯纳米网的制造和拉曼光谱化学增强的改进
  • DOI:
    10.1021/jp303265d
  • 发表时间:
    2012-07-26
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liu, Jinyang;Cai, Hongbing;Wang, Xiaoping
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaoping
Highly efficient dye adsorption and removal: a functional hybrid of reduced graphene oxide-Fe3O4 nanoparticles as an easily regenerative adsorbent
高效染料吸附和去除:还原氧化石墨烯-Fe3O4 纳米粒子的功能杂化物作为易于再生的吸附剂
  • DOI:
    10.1039/c2jm15544c
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Geng, Zhigang;Lin, Yue;Wang, Xiaoping
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaoping
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  • DOI:
    10.1002/chem.201101040
  • 发表时间:
    2012-02-01
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Jiao, Mingzhi;Zhang, Wenfeng;Yang, Shangfeng
  • 通讯作者:
    Yang, Shangfeng

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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关于平均曲率流若干奇点问题的研究
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

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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