基于碳纳米管和二维材料的混合维度异质结的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61774090
  • 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:
    F0408.新型信息器件
  • 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

Carbon nanotubes (CNTs) and 2D-materials attract intensive research interests from all over the world. It will be promising to combine CNTs with 2D-materials to construct mixed-dimensional van der Waals heterostructures (vdHs). By designing the geometry of CNTs, the mixed-dimensional vdH can appear as vertical point heterostructure, vertical 1D heterostructure, etc., which expand the family of vdHs. The CNTs have good synergism with 2D-materials, which brings new physics. New devices can thus be developed from the new principles and improved structures. The introduction of CNT can challenge the limits of the in-plane size of vdHs, and it is an efficient solution to improve integration level of vdHs. Moreover, we have realized a vertical point heterostructure by using 2 cross-stacked singled-walled CNTs and an MoS2 flake. It has been applied as field-effect transistor with high on/off ratio and photodetector which high-spatial resolution. The progress shows the potential of the suggested mixed-dimensional vdHs.
碳纳米管和二维层状材料是近年来在纳米科技领域被广泛研究的重要纳米材料。将碳纳米管独特的一维结构与二维材料结合构建具有混合维度的异质结将是一个兼具科学性和应用前景的重要课题。首先,异质结具有丰富的形式,可以通过设置碳纳米管的构形获得垂直点异质结、垂直一维异质结等,拓展了范德瓦尔斯异质结体系;其次,不同维度材料结合后的协同效应将呈现出丰富的科学问题,在此基础上结合结构优化可进一步构建出具有特色功能的新器件;再次,碳纳米管的引入可以挑战垂直异质结结区尺寸的极限,为提高器件集成度提供一个有力的解决方案;最后,我们初步实现了基于单壁碳纳米管和二硫化钼的垂直点异质结,其具有的高开关比和高空间分辨率证明了该项目提出的这种混合维度异质结的潜力。

结项摘要

碳纳米管和二维层状材料是近年来在纳米科技领域被广泛研究的重要纳米材料。将碳纳米管独特的一维结构与二维材料结合构建具有混合维度的异质结将可实现这两类先进材料的协同工作、优势互补,能进一步发掘这两类先进纳米材料在电子学和光电子学领域应用潜力,是具有丰富科学内涵值得关注的前沿研究。.项目主要围绕基于碳纳米管和二维材料的混合维度异质结(1D-2D)开展研究工作,这部分内容和重要成果主要包括:发展了碳纳米管和二维材料的混合维度异质结的创新制备方法;提出并成功制备了一系列一维二维异质结构,如碳纳米管/WSe2/石墨烯异质结构、垂直点型pn结、半导体型碳纳米管与MoS2异质结等;研究混合维度异质结构的基本物性并分析了相关机理,为异质结的器件设计和分析建立了的理论基础和依据;以混合维度异质结为基础发展原型器件和具体应用,如空间分辨率受电场调控的混合维度异质结光电探测器、具有整流特性的良好光电探测性能的垂直点p-n结器件、基于半导体碳纳米管和二硫化钼的可重构混合维度隧穿晶体管、可重构碳纳米管势垒晶体管等。另外,在项目进展的启发下对研究内容做了适当的有益扩充,将一维二维体系扩大到碳纳米管和其他维度的异质结构(1D-1.5D/2.5D/3D),这部分内容重要成果主要包括:1D-1.5D:碳纳米管和功能氧化物的同轴结构;1D-2.5D:闪蒸印刷术和碳纳米管图形化衬底技术;1D-3D:超轻质、多用途超顺排碳纳米管高低温胶带。.项目所取得的这些重要成果充分揭示了项目具有的重要科学意义。混合维度异质结具有丰富的形式,有效拓展了范德瓦尔斯异质结体系;不同维度材料结合后的协同效应将呈现出丰富的科学问题,在此基础上结合结构优化可进一步构建出具有特色功能的新器件;碳纳米管的引入可以挑战垂直异质结结区尺寸的极限,为提高器件集成度提供一个有力的解决方案。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Raman Mapping of Lithiation Process on Graphene
石墨烯锂化过程的拉曼图
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb202001007
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shiyi Tang;Gaotian Lu;Yi Su;Guang Wang;Xuanzhang Li;Guangqi Zhang;Yang Wei;Yuegang Zhang
  • 通讯作者:
    Yuegang Zhang
Mixed-dimensional vertical point p-n junctions
混合维垂直点 p-n 结
  • DOI:
    10.1021/acsnano.9b08367
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
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  • 作者:
    Zhang Jin;Cong Lin;Zhang Ke;Jin Xiang;Li Xuanzhang;Wei Yang;Li Qunqing;Jiang Kaili;Luo Yi;Fan Shoushan
  • 通讯作者:
    Fan Shoushan
Reconfigurable Carbon Nanotube Barristor
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Lu Gaotian;Wei Yang;Li Xuanzhang;Peng Ruixuan;Zhang Guangqi;Mei Zhen;Liang Liang;Liu Kai;Li Qunqing;Fan Shoushan;Zhang Yuegang
  • 通讯作者:
    Zhang Yuegang
Coordinated stress management and dislocation control in GaN growth on Si (111) substrates by using a carbon nanotube mask
使用碳纳米管掩模在 Si (111) 衬底上协调生长 GaN 的应力管理和位错控制
  • DOI:
    10.1039/c8nr10289a
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang Kun;Yu Tongjun;Wei Yang;Li Mengda;Zhang Guoyi;Fan Shoushan
  • 通讯作者:
    Fan Shoushan
Efficient Inorganic Cesium Lead Mixed-Halide Perovskite Solar Cells Prepared by Flash-Evaporation Printing
闪蒸印刷制备高效无机铯铅混合卤化物钙钛矿太阳能电池
  • DOI:
    10.1002/ente.201800986
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Energy Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Tai Meiqian;Wang Guang;Yin Xuewen;Zhou Yu;Han Jianhua;Wei Yang;Jiang Kaili;Lin Hong
  • 通讯作者:
    Lin Hong

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李国芬

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基于有序碳纳米管模板的功能氧化物的制备和器件应用研究
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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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