衬底应力对双铁电极化机制锰氧化物薄膜多铁性的调控研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11504093
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The manganites RMnO3 (R is a small size trivalent rare-earth ion), which possess two kinds of multiferroic mechanisms, not only contain rich physics mechanisms but also have significant potential applications due to their complex exchange interactions. However, some drawbacks like weak ferroelectricity and low working temperatures become the bottleneck for the practical applications of these multiferroic RMnO3. Since the strain can effectively modify the lattice structure and then the complex exchange interactions in multiferroic RMnO3 thin films, the strain-modulation can be adopted as an effective way to promote the performance of double-multiferroic mechanisms RMnO3 as well as to reveal the hidden physical mechanisms. In this research project, we select special candidates DyMnO3 and HoMnO3 as prototype materials and focus our attentions on the strain-modulation effects on the multiferroic properties of multiferroic RMnO3 thin films. In detail, the research project will include: 1) Modifying the degree of lattice distortion through strain-modulation and then study the strain-modulation effects on the spin-orbit coupling mechanism and the spin-phonon coupling mechanism, as well as the optimization of multiferroicity; 2) Using the strain-modulation mechanism to explore whether the two multiferroic mechanisms can be achieved together in other RMnO3 multiferroic thin films.
双铁电极化机制锰氧化物材料蕴含丰富而深刻的物理内涵,具有重要的应用价值。但目前该类材料仍然存在铁电极化弱,相变温度低等不足。将该类材料薄膜化,利用衬底应力等因素调控薄膜晶格畸变,进而调控体系复杂交互作用,是优化其多铁性能的一条有效途径。本项目以同时具有自旋-轨道耦合和自旋-声子耦合机制的DyMnO3和HoMnO3为研究对象,重点关注衬底应力对双铁电极化机制锰氧化物薄膜性能的调控以及背后的物理机制。主要研究内容包括:1)利用衬底应力调控DyMnO3和HoMnO3薄膜的晶格畸变程度,深入研究衬底应力对两种铁电极化机制以及多铁性能的调控与优化;2)利用衬底应力寻找其它能够实现多种铁电极化机制协同复合的多铁性锰氧化物薄膜材料,探索性能优异的新型多铁性材料。

结项摘要

双铁电极化机制锰氧化物材料蕴含丰富而深刻的物理内涵,具有重要的应用价值。但目前该类材料仍然存在铁电极化弱,相变温度低等不足。本项目以双铁电极化机制锰氧化物为研究对象,重点关注精细结构调控对其多铁性的调控以及优化锰氧化物多铁性能的有效途径。本项目实施三年以来,主要研究内容以及研究成果如下:.1) 利用Lu3+离子对GdMnO3进行A位替代,调控了Gd1-xLuxMnO3(GLMO)体系的A位平均离子半径,促使GLMO体系中引入了出现了螺旋序与E-型反铁磁序共存、竞争的情况,并导致体系的铁电极化强度得到极大提高。.2) 利用异价碱土金属离子Ba2+对六角HoMnO3进行A位替代,增大Ho1-xBaxMnO3的晶格结构畸变,从而有效的提高了HoMnO3的铁电极化强度。.3) 利用异价碱土金属离子Ca2+对正交结构SmFeO3进行A位替代,调控体系的晶格结构,从而有效的提高了SmFeO3的介电极化强度和磁化强度。.4) 利用异价碱土金属离子和稀土离子对螺旋自旋结构的多铁性材料BiFeO3进行A位元素替代,系统研究了氧空位浓度对其磁基态的影响,完善BiFeO3磁结构相图。.5) 探索了不同长度氧化锌纳米棒的制备条件以及其对CdS / CdSe量子点敏化太阳能电池光电转换效率的影响;此外,通过微波辅助气相沉积法在FTO透明导电基底表面制备硫化铜/硒化铜对电极,并将这种对电极应用于量子点敏化太阳能电池,探索提高电池光电转换效率的有效方法。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Improvement in the performance of inverted planar perovskite solar cells via the CH3NH3PbI3-xClx:ZnO bulk heterojunction
通过 CH3NH3PbI3-xClx:ZnO 体异质结提高倒置平面钙钛矿太阳能电池的性能
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2018.09.007
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Zhiyong Liu;Tingwei He;Huihui Wang;Sagar M. Jain;Kaikai Liu;Jien Yang;Na Zhang;Hairui Liu;Mingjian Yuan
  • 通讯作者:
    Mingjian Yuan
Crystal structure refinement, ferroelectric and ferromagnetic properties of Ho3+ modified BiFeO3 multiferroic material
Ho3改性BiFeO3多铁材料的晶体结构细化、铁电和铁磁性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.11.155
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    G.L. Song;Y.C. Song;J. Su;X.H. Song;N. Zhang;T.X. Wang;F.G. Chang
  • 通讯作者:
    F.G. Chang
Role of oxygen vacancies in deciding the high temperature magnetic properties of Ba and Sm substituted BiFeO3 ceramics
氧空位对 Ba 和 Sm 取代 BiFeO3 陶瓷高温磁性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.03.262
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Li, X. T.;Guo, Y. Y.;Chang, F. G.;Liu, J. -M.
  • 通讯作者:
    Liu, J. -M.
The Influence of ZnO Nanorod Length and Counter Electrode Material on the Photovoltaic Properties of CdS/CdSe Quantum Dots Cosensitized ZnO Nanorods Solar Cells
ZnO纳米棒长度和对电极材料对CdS/CdSe量子点共敏化ZnO纳米棒太阳能电池光伏性能的影响
  • DOI:
    10.1109/jphotov.2017.2754413
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    IEEE Journal of Photovoltaics
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Liu Xingna;Song Xiaohui;Zhang Na;Ma Panpan;Mo Zhenkun;Ding Na;He Tingwei;Song XH;Zhang N
  • 通讯作者:
    Zhang N
Magnetic phase transition and multiferroic phase separation in Ho1-xGdxMnO3
Ho1-xGdxMnO3 中的磁相变和多铁性相分离
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Ceramic International
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    N. Zhang;Y. P. Wang;X. Li;M. F. Liu;X. N. Liu
  • 通讯作者:
    X. N. Liu

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其他文献

岩石气态水吸附特性及其影响因素实验研究
  • DOI:
    10.19606/j.cnki.jmst.2017.04.004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    矿业科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张娜;赵方方;张毫毫;乔凤超;何满潮
  • 通讯作者:
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基于DBSCAN算法的测试用例优化方法
  • DOI:
    10.15888/j.cnki.csa.006224
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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基于可靠性自判的双极二元语义群决策模型及应用
  • DOI:
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    2020
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张娜
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  • DOI:
    10.19526/j.cnki.1005-8915.20190414
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨锐;刘永军;张娜
  • 通讯作者:
    张娜
滇西北中甸地区铜厂沟斑岩钼铜矿床热液蚀变分带、脉体系统及找矿标志
  • DOI:
    10.16111/j.0258-7106.2020.05.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    矿床地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘学龙;李文昌;张娜;卢映祥;梅社华;朱俊;杨富成;李振焕;罗应;陈建航;王帅帅
  • 通讯作者:
    王帅帅

其他文献

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张娜的其他基金

A位稀土离子磁性对E-型反铁磁序锰氧化物多铁性的影响
  • 批准号:
    U1204111
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

相似国自然基金

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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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