周期电场和磁场作用下磁电薄膜的疲劳特性及其磁电耦合行为的调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50972055
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0206.功能陶瓷
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

在实际应用中,基于磁电效应的器件往往需要在循环往复、甚至高频的电场或磁场下运行,因此,研究磁电材料的磁电效应在周期电场和磁场循环加载下的疲劳失效问题对于实际应用十分重要。在本项目研究中,我们将系统开展磁电复合薄膜在周期电场和磁场作用下的微结构响应和各种序参量的变异以及磁电耦合行为调控的研究。一方面,探索复合薄膜在周期外场作用下的微结构变化与其铁电、铁磁、介电、电导以及磁电耦合行为变化的相关性,阐明复合薄膜的磁电效应在周期外场下的疲劳失效行为和物理机制,为磁电材料的寿命预测及可靠性评价提供应用研究基础;另外一方面,面向实际应用需求,通过合理的微结构设计和周期外场调控,探寻利用外场调控磁电耦合行为的有效途径和基本规律,制备出磁电耦合行为可控、具有巨大室温磁电效应的磁电复合薄膜,为磁电材料在高性能集成器件上的应用提供研究基础。

结项摘要

本项目主要研究磁电复合薄膜在周期电场和磁场作用下的微结构响应和各种序参量的变异以及磁电耦合行为的调控,已在国内外学术期刊上发表论文9篇,其中有8篇发表在国际SCI期刊上,其中5篇发表在国际一流学术期刊上。还获得2项授权国家发明专利。本项目主要创新成果如下:. (1)制备了Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (PZT)与CoFe2O4 (CFO)复合的多层复合薄膜,发现经历循环电极化后复合薄膜的磁电耦合输出大幅度增强,揭示了其中的两种调控机制,一种是非本征的调控过程,即氧空位迁移到铁磁层中导致其在外磁场作用下产生极化电荷;另一种是本征的调控过程,即经历循环电场作用后,铁电层中氧空位浓度下降导致铁电畴被氧空位钉扎程度减弱,进而外磁场对薄膜铁电极化的抑制作用减弱。(2)发现复合薄膜在经历交变磁场处理后其磁化强度发生较大增强,同时静态和动态磁电耦合特性均发生明显增强,建立了相应的磁电耦合模型对该调控过程进行了合理解释。(3)制备了同时具有磁电耦合效应和铁电-半导体界面极化耦合效应的CFO/PZT/ZnO异质结薄膜,通过施加不同组合的脉冲电场和偏磁场,实现了薄膜三态电阻转变,揭示出其中的物理机制主要起源于在外磁场下CFO层与PZT层间的磁电耦合效应和外电场作用下PZT层与ZnO层间的界面极化耦合效应的联合作用;还揭示出复合薄膜电导过程对ZnO层厚度的依赖关系,其中的物理机制可归结为半导体ZnO层与铁电PZT层间的极化耦合作用以及不同ZnO层厚度下异质结能带结构的变化。(4)通过将具有不同CFO纳米粒子浓度的PZT溶胶依次沉积在单晶衬底上,制备出两种具有不同CFO梯度分布的0-3型PZT-CFO粒子复合薄膜,实现了梯度对复合薄膜磁电耦合效应的调控。相比于没有梯度的复合薄膜,梯度复合薄膜呈现出弱的磁各向异性,并且铁电极化和磁电效应明显增强。同时,观察到复合薄膜的磁电容显著增强,揭示出磁电容增强的两个物理机制,即CFO组分梯度引起的复合薄膜整体铁电极化的增强和复合薄膜在外磁场下产生应变梯度而诱导产生额外的电极化。(5)发展出基于团簇束流淀积的两段式生长技术,制备出稀土铁合金与压电聚合物复合的薄膜结构,观察到较大的磁电效应。本项目的研究结果对于理解介观层次下电场和磁场调控复合薄膜磁电耦合效应的物理机制具有重要科学意义,并对开发大磁电效应的复合薄膜具有重要应用价值。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Significant enhancement of magnetoelectric output in multiferroic heterostructural films modulated by electric polarization cycles
电极化循环调制的多铁异质结构薄膜中磁电输出的显着增强
  • DOI:
    10.1063/1.3394008
  • 发表时间:
    2010-04
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wu, Yujie;Wan, Jian-guo;Liu, Jun-ming;Wang, Guanghou
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghou
Tunable Formation of Ferromagnetic Nanoparticle Rings: Experiments and Monte Carlo Simulations
铁磁纳米颗粒环的可调谐形成:实验和蒙特卡罗模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ding, Wang-Feng;Li, Ziwei;Zhou, Hang;Zhao, Bo;Wan, Jian-guo;Song, Fengqi;Wang, Guang-Hou
  • 通讯作者:
    Wang, Guang-Hou
Influence of cycling electric polarization on multiferroic behaviors in heterostructural films composed of ferroelectric and ferromagnetic oxides
循环电极化对铁电和铁磁氧化物异质结构薄膜中多铁性行为的影响
  • DOI:
    10.1007/s00339-013-7549-y
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Applied Physics A-Materials Science & Processing
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Chen, Bo;Wan, Jian-Guo;Liu, Jun-Ming;Wang, Guang-Hou
  • 通讯作者:
    Wang, Guang-Hou
Scaling the Dynamic Electron Scattering in Imaging the Graphene Sheets by the High-Angle Annular Dark-Field Microscopy
通过高角度环形暗场显微镜缩放石墨烯片成像中的动态电子散射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou, J. F.;Wan, J. G.;Wang, G. H.;Han, M.
  • 通讯作者:
    Han, M.
CdO基稀磁半导体纳米薄膜的制备及性质
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢奇;袁岂凡;万建国
  • 通讯作者:
    万建国

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其他文献

Segregation Effect and Its Influence on the Stability and Electronic Properties of Icosahedral CuxAg132x (x = 0–13) Clusters
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    樊白;葛桂贤;王广厚;万建国
  • 通讯作者:
    万建国
锡催化剂助生长法制备孪晶ZnO纳
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    发光学报,27(5),(2006)777-781
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董经兵;程瑶;万建国;韩民;王
  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱杰君;孙海斌;吴耀政;万建国;王广厚
  • 通讯作者:
    王广厚
基于团簇束流沉积的纳米结构制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国材料科技与设备,2(4),25-29, 2005. 8
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗浩俊;陈征;许长辉;万建国
  • 通讯作者:
    万建国
Lifecycle studies of field emi
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋凤麒*;张陆;韩民;万建国
  • 通讯作者:
    万建国

其他文献

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质量选择团簇的等离激元及其原子数依赖的量子行为研究
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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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