横向特性调制磁性薄膜的自旋波激励与传播规律研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61071028
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 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

新型横向(即平行于薄膜系统表面的方向)特性调制磁性薄膜拓展了调控磁性薄膜性能与功能的方法,可望实现新型磁性信息功能器件。本项目采用离子束局域改性技术和底层(铁电层、强织构层)预图形化技术制备横向特性调制磁性薄膜与磁性线,研究周期性横向特性调制磁性微/纳米线的自旋波激励模式与传播特征,以期揭示出自旋波激发模式及传播特性与横向调制尺寸、横向调制性能之间的关系,从而掌握控制(剪裁)横向特性调制磁性薄膜与磁性线中的自旋波传播规律,为研究新一代基于自旋波的信息集成器件奠定基础。

结项摘要

本项目旨在研究横向特性调制磁性薄膜与结构的磁化动力学与自旋波转播特性。优化了横向调制薄膜的底层图形化工艺。基于矢量网络分析仪,研制了磁性薄膜与微结构的磁化动力学与自旋波传播特性的表征系统。采用界面工程方法、自旋泵浦效应和飞秒激光热激发等手段对磁性薄膜的磁化动力学进行调控,找到了相应的调控规律。在此基础上,结合底层预图形化技术制备横向特性调制磁性结构,设计了一种新颖的由带状磁性材料中嵌入周期性的矩形空隙组成的横向调制结构——磁振子晶体波导,采用微磁学和平面波法研究了磁振子晶体波导中的自旋波传播行为,揭示了自旋波激发模式及传播特性与横向调制尺寸、横向调制性能之间的关系,找到了调控自旋波传播导带和禁带的方法。本项目的研究为进一步研究新一代基于自旋波的信息集成器件奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(5)
专利数量(3)
Charge Transport and Electrical Properties in Poly(3-hexylthiophene) Polymer Layers
聚(3-己基噻吩)聚合物层中的电荷传输和电性能
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/29/1/017201
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wang Li-Guo;Zhang Huai-Wu;Tang Xiao-Li;Li Yuan-Xun;Zhong Zhi-Yong
  • 通讯作者:
    Zhong Zhi-Yong
Tuning the spin pumping characteristics in Ni81Fe19/CuNx bilayer films
调节 Ni81Fe19/CuNx 双层薄膜的自旋泵浦特性
  • DOI:
    10.1063/1.4794872
  • 发表时间:
    2013-05-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Jin, Lichuan;Zhang, Huaiwu;Zhong, Zhiyong
  • 通讯作者:
    Zhong, Zhiyong
Influence of sputtering power on the high frequency properties of nanogranular FeCoHfO thin films
溅射功率对纳米颗粒FeCoHfO薄膜高频性能的影响
  • DOI:
    10.1063/1.3563063
  • 发表时间:
    2011-04
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Lu, Guangduo;Zhang, Huaiwu;Xiao, John Q.;Bai, Feiming;Tang, Xiaoli;Li, Yuanxun;Zhong, Zhiyong
  • 通讯作者:
    Zhong, Zhiyong
High-Frequency Properties and Thickness-Dependent Damping Factor of FeCo-SiO2 Thin Films
FeCo-SiO2 薄膜的高频特性和厚度相关的阻尼因子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Xiao, John Q.;Tang, Xiaoli;Zhong, Zhiyong;Bai, Feiming
  • 通讯作者:
    Bai, Feiming
Characterization of charge transport and electrical properties in disordered organic semiconductors
无序有机半导体中电荷传输和电学特性的表征
  • DOI:
    10.1088/0031-8949/84/04/045701
  • 发表时间:
    2011-09
  • 期刊:
    Physica Scripta
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wang, L. G.;Zhang, H. W.;Tang, X. L.;Song, Y. Q.;Zhong, Z. Y.;Li, Y. X.
  • 通讯作者:
    Li, Y. X.

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其他文献

自旋波逻辑门的关键器件研究进展
  • DOI:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    钟智勇
TbFeCo缓冲层对钴铁氧体薄膜的微观结构和磁性能影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    唐晓莉
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  • DOI:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    钟智勇

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片上电源用图形化磁性单元的微磁结构控制与磁化动力学研究
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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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