有机分子吸附对硅烯电学性能的调制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11604023
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The extremely high carrier mobility and compatibility with the existing electronics industry make silicene a promising material as the channel for high-performance field effect transistors. The absence of a bandgap and thus cannot be switched off effectively, consequently, it is desirable to opening a sizeable band gap without degrading its high carrier mobility. This work intends to propose an innovative method of organic molecule adsorption to reach this requirement. Based on first principle calculations, the silicene doped with organic molecules will be studied, and then substrate and defect effects to the structural and electronic properties will be further investigated. The success of this work will make a significant contribution to the rational design and tuning their band gaps for field effect transistors.
硅烯的载流子迁移率非常高,并且其能够与现有硅基技术相兼容,因此硅烯是高性能场效应晶体管沟道材料的备选材料。针对硅烯的能隙为零从而在使用时不能有效关闭的问题,我们希望打开能隙的同时保持其高速的载流子迁移率。本项目拟提出有机分子掺杂达到上述要求。基于第一原理计算,本项目旨在研究有机分子掺杂硅烯体系,进一步探索基底和空位缺陷对体系的结构和电学性能的协同作用。通过对体系的微观电子结构与宏观电学性能之间物理规律的探索,为合理设计基于硅烯的场效应晶体管提供理论依据,为硅烯的大规模商业应用提供基础。

结项摘要

自从石墨烯制备以来,低维材料受到人们的广泛关注。由于硅烯具有较高的载流子迁移率,并且能够与现有的硅基技术相兼容,本项目使用第一原理密度泛函理论计算了TTF分子和氢化硅烯基底对硅烯的协同作用,解决了硅烯的能隙为零从而不能够用于开关设备的难题,复合体系打开的能隙值足以使其用在室温电子设备中。接着,我们计算了DMC分子吸附在硅烯表面,体系打开能隙的同时,结构为n-型掺杂。我们计算了常见的TTF、DCNQ分子吸附在砷烯表面,施加了少量的拉应力之后,分别形成有效的n-型和p-型掺杂,从而构建基于砷烯的p-n结。此外,我们计算了硅-空位的二维和体金刚石以及氮替位、磷替位金刚石的结构和电学性能,揭示掺杂能级和结构、电子局域分布函数的关系。将纳米金刚石用于锂离子电池负极,有效提高了锂离子电池的性能,扩展了纳米金刚石的应用。本项目的实施中,以第一/通讯作者发表SCI论文7篇。本项目的完成,加深了对掺杂能级的位置和结构、应力关系的理解,对掺杂体系的研究提供理论依据,以及对扩展纳米金刚石的研究提供实验数据。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electronic structures of two-dimensional hydrogenated bilayer diamond films with Si dopant and Si-V center
含Si掺杂和Si-V中心的二维氢化双层金刚石薄膜的电子结构
  • DOI:
    10.1016/j.rinp.2019.102240
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Results in Physics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Qiu Dongchao;Wang Qiliang;Cheng Shaoheng;Gao Nan;Li Hongdong
  • 通讯作者:
    Li Hongdong
Modulated band structures of two-dimensional atomically thick (100) diamond nanofilms with surface functionalization
具有表面功能化的二维原子厚(100)金刚石纳米膜的调制能带结构
  • DOI:
    10.1016/j.diamond.2019.107641
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Diamond and Related Materials
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Zhaolong Sun;Chunling Zhang;Dongchao Qiu;Nan Gao;Hongdong Li
  • 通讯作者:
    Hongdong Li
Introducing nanodiamond into TiO2-based anode for improving the performance of lithium-ion batteries
将纳米金刚石引入TiO2基负极以提高锂离子电池的性能
  • DOI:
    10.1039/c8nj06226a
  • 发表时间:
    2019-03-07
  • 期刊:
    NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Gao, Xuan;Sun, Xiaochen;Su, Chang
  • 通讯作者:
    Su, Chang
Formation of arsenene p-n junctions via organic molecular adsorption
通过有机分子吸附形成砷烯p-n结
  • DOI:
    10.1039/c7tc01972f
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Gao N.;Zhu Y. F.;Jiang Q.
  • 通讯作者:
    Jiang Q.
Spin and charge state dependent electrical and magnetic properties of diamond with defects of vacancy and substituted silicon by first-principles calculation
通过第一性原理计算具有空位和取代硅缺陷的金刚石的自旋和电荷态相关的电学和磁学性质
  • DOI:
    10.1063/1.5092246
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiu Dongchao;Sun Zhaolong;Gao Nan;Li Hongdong
  • 通讯作者:
    Li Hongdong

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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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