自组装磁性分子器件自旋相关电子输运机理与设计 (四)

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91227125
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F04.半导体科学与信息器件
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Self-assembled magnetic molecular devices have become a forefront research topic due to novel physical properties observed in them, and prospective and potential applications in electronic devices. In this project, based on the nonequillibrium Green''s functions transport theory, quantum chemical computation, as well as molecular dynamics, we will develop both physical models and computational methods, and investigate the spin-dependent electronic transport properties in self-assembled magnetic molecular devices, and focus on (i) developing computational methods to study the spin-dependent interaction between molecules and electrodes, and between molecules; (ii) the spin effects on structural reorganization and electronic transport properties in molecular devices; and (iii) the design of spin-dependent molecular devices with multiple and fast response to the electric field by molecular engineering such as modification of molecule, tailoring molecule, and so on. Our goal is to explore at the molecular or atom level the mechanism for spin-dependent electronic transport in self-assembled magnetic molecular devices, and then to design some molecular devices with novel structures and high performance theoretically.
针对具有重要理论意义和广泛应用前景的自组装磁性分子器件,以非平衡格林函数输运理论和从头计算的量子化学计算为基础,结合分子动力学,发展物理模型和计算方法,研究自组装磁性分子器件中自旋相关电子输运机理及器件性能调控。重点研究如下问题:(1)从理论上建立能有效描述分子与电极、分子与分子之间的自旋相关相互作用的计算方法;(2)研究自旋相关电荷通过分子传输过程中的结构重整与传输机理;(3)通过分子裁剪、分子修饰等分子工程,设计自旋调控的分子器件,实现对外场的多重响应和快速响应。旨在从原子、分子层次揭示自组装磁性分子器件中的自旋相关电子传输机理,从原理上设计具有新型结构和功能的分子电子器件和分子自旋电子器件。

结项摘要

自组装磁性分子器件自旋相关电子输运性质是分子电子学领域的前沿研究主题。与普通分子器件不同,存在自旋效应的自旋分子器件的电极材料或中心分子是有磁性的,自组装分子体系中的自旋效应相比普通自旋效应更具优越性,对其开展研究具有重要科学意义和广泛应用前景。然而,有关自组装磁性分子器件自旋相关电子传输机理,远远没有弄清楚。本项目基于量子输运理论和从头计算的量子化学计算方法系统地研究了自组装磁性分子器件自旋相关电子输运机理, 获得了一些具有重要科学意义的成果,主要有:(一)建立了基于自组装磁性分子器件电子传输性质的物理模型,系统研究了分子与电极间相互作用,多分子器件中的分子间相互作用,特别是自旋对器件电子输运性质的影响。主要结果有:(1)锰卟啉分子器件自旋过滤与磁开关机理研究;(2)基于石墨炔纳米带分子器件自旋过滤与磁阻机理研究;(3)基于石墨烯纳米带单分子p-n结整流机理研究;(4)对称性破缺实现和调控分子器件负微分电阻和整流效应;(5)价带带阶驱动增强核壳纳米线空穴输运机理研究;(6)磁量子点调控石墨烯纳米带带隙等。(二)研究了分子器件自旋过滤、磁阻、磁性分子开关、分子整流等物理效应的形成机理,系统探索了这些物理效应与器件微观结构的关系,设计了一系列具有自旋过滤、巨磁阻、整流、磁开关等优异电学性能的磁性分子器件,研究了其工作原理以及提高性能的可能条件,我们也探索了多功能、与外场快速响应的磁性分子器件。主要结果有:(1)石墨烯-硼氮纳米带异质多层结构自旋过滤效应与调控;(2)超分子自旋阀自旋过滤与磁阻效应的实现与调控;(3)基于碳链的自旋器件反常电导和完美的自旋过滤行为;(4)基于ZMP分子的多功能分子器件设计与机理研究;(5)电子边缘态调控锯齿型石墨烯纳米带热电性质;(6)石墨炔纳米带热电性能声子调控机制;(7)纳米线和纳米管中一种新的热与电转换机制等。总之,通过本项目研究,我们对自组装磁性分子器件自旋相关电子传输机制及其器件的性能调控方法有了一个比较系统深入的认识。

项目成果

期刊论文数量(50)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Spin filtering effect and magnetoresistance in zigzag 6, 6, 12-graphyne nanoribbon system
之字形6、6、12-石墨烯纳米带体系中的自旋过滤效应和磁阻
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2014.04.065
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Jing Zeng;Jing Zeng;Ke-Qiu Chen;Ke-Qiu Chen
  • 通讯作者:
    Ke-Qiu Chen
Enhancement of the hole-induced d0-ferromagnetism in ZnO through compensated donorndash;acceptor complexes: a first-principles study
通过补偿施主增强 ZnO 中空穴诱导的 d0 铁磁性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Semiconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Yuan-Hong Tang;Yuan-Hong Tang;Ke-Qiu Chen;Ke-Qiu Chen
  • 通讯作者:
    Ke-Qiu Chen
Controllable unzipping for intramolecular junctions of graphene nanoribbons and single-walled carbon nanotubes
石墨烯纳米带和单壁碳纳米管分子内连接的可控解链
  • DOI:
    10.1038/ncomms2366
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wei, Dacheng;Xie, Lanfei;Wee, Andrew Thye Shen
  • 通讯作者:
    Wee, Andrew Thye Shen
Effect of pentagon-heptagon defect on thermal transport properties in graphene nanoribbons
五边形-七边形缺陷对石墨烯纳米带热传输性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2013.08.012
  • 发表时间:
    2013-12-01
  • 期刊:
    CARBON
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Tan, Shi-Hua;Tang, Li-Ming;Chen, Ke-Qiu
  • 通讯作者:
    Chen, Ke-Qiu
High-efficiency spin filtering in salophen-based molecular junctions modulated with different transition metal atoms
用不同过渡金属原子调制的基于萨洛芬的分子结的高效自旋过滤
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2014.09.015
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Wu-Xing Zhou;Wu-Xing Zhou;Ke-Qiu Chen;Ke-Qiu Chen
  • 通讯作者:
    Ke-Qiu Chen

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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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