多维有序铁磁性半金属构筑及其自旋电子结构调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91963101
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ferromagnetic semi-metallic nanoparticles as the functional primitive, regulate the nanocrystalline crystal configuration, orientation, defect elimination and grain boundary barrier using high pressure and high temperature technology, and construct multi-dimensional ordered semi-metallic materials assembled by definite orientation nanocrystalline crystal and grain boundary barrier. The electronic structures of multi-dimensional ordered ferromagnetic semi-metallic materials of Mo, W, Sn and Pb chorionic compounds are studied, and the experimental conditions and physical mechanism of room temperature ferromagnetic and wide semi-metallic band gaps caused by doping and high pressure are explored. By utilizing the synergistic effect of functional primitive sequence structure, the precession, inversion and multi-resistance of magnetic moments caused by different frequencies, amplitudes and phases of fully spin-polarized carriers are regulated. Meanwhile the physical mechanism and control methods of spin-polarized current performance parameters related to multi-dimensional ordered ferromagnetic semi-metallic electronic structures are clarified, achieving uniform conductivity and continuously adjustable functional design with non-linear, non-volatile, low power and polymorphic storage characteristics, which lays an important material foundation for ultra-low power, efficient artificial intelligence technology and quantum spin devices.
以铁磁性半金属纳米颗粒为功能基元,利用高压高温技术调控纳米晶晶体构型、取向、缺陷修复、晶界势垒,构筑结晶取向确定的纳米晶和晶界势垒组成多维有序铁磁性半金属材料。研究以Mo、W、Sn和Pb硫族化合物离子掺杂制备铁磁性半金属纳米颗粒为功能基元,高压高温调制多维有序铁磁性半金属结构,研究层状硫族化合物构筑的结晶取向确定的纳米铁磁性半金属和晶界势垒组成多维有序铁磁性半金属材料;探索掺杂和高压引起室温铁磁性和较宽半金属带隙的实验条件和物理机制;利用功能基元序构协同效应,研究基于完全自旋极化的载流子引起磁矩的进动、翻转和晶界势垒隧穿;调控完全自旋极化的载流子不同频率、振幅和相位引起多阻态,澄清自旋极化电流性能参数与多维有序铁磁性半金属电子结构相关的物理机制和调控方法,实现电导均匀、连续可调的非线性、非易失、低功耗、多态存储特性的功能设计,为超低功耗,高效的人工智能技术和量子自旋器件

结项摘要

利用载流子自旋自由度的铁磁半金属是一种新型的功能材料,磁性半金属(half metal)具有非常独特的电子结构,提供完全自旋极化的载流子,是一类重要的自旋电子学材料。通过高压高温技术,制备出稀土离子铽(Tb)掺杂的Ag2S、稀土离子钐(Sm)掺杂SnO具有室温铁磁性的半金属材料。在硫族化合物掺杂稀土离子,改变了空间反演对称性,导致的自旋劈裂,形成稀土离子为中心的磁畴。掌握了以磁畴为功能基元,构筑多维有序铁磁性半金属材料结构的制备技术。当自旋极化电流,流经铁磁导体时,将其携带的自旋角动量传递给局域磁矩,对磁矩施加一个自旋转移扭矩作用,使磁矩产生持续的进动。利用脉冲电流时,磁畴壁根据电流方向前后移动,脉冲电流的频率引起磁电阻变化。通过改变限制电流、脉冲宽度、脉冲电压幅值探索出多级存储功能,每种不同的电阻状态都具有良好的循环耐久性。同时,不同的扫描电压下,实现了稳定的多级忆容特性。铁磁半金属材料是高效的人工智能技术和量子自旋器件的重要基础材料。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
The modification effect of Fe2O3 nanoparticles on ZnO nanorods improves the adsorption and detection capabilities of TEA
Fe2O3纳米颗粒对ZnO纳米棒的修饰作用提高了TEA的吸附和检测能力
  • DOI:
    10.1039/d1qi01339d
  • 发表时间:
    2021-11-12
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Liang, Xiao;Zhang, Jing;Zhang, Mingzhe
  • 通讯作者:
    Zhang, Mingzhe
Effect of resonant tunneling modulation on ZnO/In2O3 heterojunction nanocomposite in efficient detection of NO2 gas at room temperature
ZnO/In2O3异质结纳米复合材料谐振隧道调制对室温NO2气体高效检测的影响
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2020.129230
  • 发表时间:
    2021-02-15
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Liang, Xiao;Zhang, Jing;Zhang, Mingzhe
  • 通讯作者:
    Zhang, Mingzhe
Enhanced triethylamine sensing performance of metal–organic framework derived nest-type Fe-doped NiO nanostructure
金属有机骨架衍生的巢状铁掺杂氧化镍纳米结构的增强三乙胺传感性能
  • DOI:
    10.1039/d0qi00057d
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Inorg. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    D. X. Wang;C. B. Zhai;L. Y. Du;K. K. Gu;M. Z. Zhang
  • 通讯作者:
    M. Z. Zhang
Designed synthesis of yolk-shell WO3 microspheres for enhanced phenylamine sensing performance at room temperature
蛋黄壳 WO3 微球的设计合成可增强室温下的苯胺传感性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2020.154463
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    J. Alloys Comp.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L. Y. Du;P. D. Xiao;Y. Liu;C. B. Zhai;D. X. Wang;M. Z. Zhang
  • 通讯作者:
    M. Z. Zhang
Biotemplates based preparation of hierarchical ZnSnO3 porous nanostructures for fast detection of formaldehyde
基于生物模板的多级ZnSnO3多孔纳米结构的制备用于甲醛的快速检测
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2021.01.178
  • 发表时间:
    2021-03-22
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Du, Liyong;Li, Yingai;Zhang, Mingzhe
  • 通讯作者:
    Zhang, Mingzhe

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    叶笑春
电沉积制备钯微/纳米结构材料
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    牛连平;宗兆存;单永明;张明喆
  • 通讯作者:
    张明喆

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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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