钼及其氧化物微纳结构单晶体的制备方法与物理特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51702372
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Molybdenum and its oxides micro/nano-structural single crystals with high melting point, high conductivity, high heat conductivity, high temperature and chemical stability and strong workability, have been paid attention in the field of micro-nano optoelectronics. However, the materials prepared using the existing methods can not reach the micro-nano optical and electronic performance research and devices application requirements, because of their limited size range and crystallization quality. Developing a new controllable preparation technology is an important approach to solve the above problem. Thermal vapor deposition based on the bottom-up self-assembly growth shows the advantages in high product purity, high yield, simple preparation and good controllability. This project will develop the controllable preparation method through thermal evaporation for molybdenum and its oxides single crystalline micro/nano-structures. The control methods for morphology, orientation, size and crystallization quality will be studied. The growth mechanism will be in-depth analyzed. The intrinsic physical properties about force, light and electronics will also be studied. The goal of the project is to obtain molybdenum and its oxides micro/nano-structural single crystals with large size, high quality and high performance, thus providing the material basis and technical reserve for micro-nano optoelectronics development.
钼及其氧化物的微纳结构单晶体具有高熔点、高电导、高热导、高温及化学性能稳定、可加工性强等特点,是微纳光电子学领域内受关注的材料。然而,采用现有方法制备的钼及其氧化物材料,尺寸受限制,且单晶性能差,无法达到微纳光、电子材料性能研究和器件应用的要求。发展新型的单晶体可控制备技术是解决以上问题的重要途径。基于材料自下而上自组装生长的热蒸发气相沉积法具有产物纯度高、产量大、制备简单、可控性好的优势。本项目将主要研究采用热蒸发法获得钼及其氧化物微纳结构单晶体的可控制备技术,并研究对材料外观形貌、取向、尺寸和结晶质量的有效调控手段。项目将深入分析所得产物的生长机制,并探索在力、光、电子学等方面的本征物理特性。项目的最终目标是获得大尺寸、高品质、高性能的钼及其氧化物微纳结构的单晶体,为微纳光电子学领域的发展提供材料基础与制备技术储备。

结项摘要

在本项目中,为解决钼及其氧化物微纳结构单晶体的关键制备技术缺乏、可控性差的难点,我们采用基于材料自组装生长的热蒸发气相沉积法,制备出了一系列高质量钼及其氧化物微纳结构单晶体。通过对制备工艺环节中关键参数的控制,实现了对材料外观形貌、生长取向、结晶质量及体积尺寸等的准确调控,并深入研究了相关生长机制。我们还系统研究了上述材料在力、光、电学特性等方面的本征物理特性,为微纳电子学、光学等领域的发展提供了可靠的材料支撑与技术储备。.主要的研究内容包括四个方面:(1)调控热蒸发生长的制备优值,成功获得了钼纳米金字塔、钼微米棒、钼纳米立方颗粒、钼亚毫米锥、钼毫米柱、二维氧化钼层状结构、三氧化钼微米带、钼纳米火山等一系列单晶性能优异的微纳结构,并对它们的形貌、结构、成分等进行了全面的表征;结合材料生长分阶段局部表征,研究了晶体生长的动力学过程,深入分析了上述材料的生长机制,构建了晶体生长模型。(2)对上述材料展开了全面的物理特性研究及其应用探索:机械特性研究中利用纳米压痕测试证明了单个单晶钼金字塔具有很高的纳米压痕硬度、弹性模量和拉伸强度值;电学特性研究证明了单晶钼微纳结构具有低体电阻、高电导率和优良的真空电子发射特性,满足许多功率型真空电子器件的应用需要;光学特性研究证明了单晶钼微纳结构具有强光场局域特性,并进一步探索了将其用于表面增强拉曼散射的应用可行性;证明了单晶氧化钼结构在声子极化激元作用下可以利用转角范德华晶体堆叠在纳米尺度下实现对光的操控。(3)基于单晶钼微纳结构,深入研究了其作为大电流电子发射阴极材料的结构与界面优化,研制出相关阴极,并评估了脉冲发射特性,获得了Acm-2级别的发射电流密度。(4)发展了单晶钼微纳结构和等离激元纳米颗粒的纳米复合结构,并基于等离激元介导过程和光-电场共激励,获得了具备高选频特征、大电子产额且受光高度调控的电子发射性能。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
Phonon Polaritons in Twisted Double-Layers of Hyperbolic van der Waals Crystals
双曲范德华晶体扭曲双层中的声子极化子
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.0c01627
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Zheng Zebo;Sun Fengsheng;Huang Wuchao;Jiang Jingyao;Zhan Runze;Ke Yanlin;Chen Huanjun;Deng Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng Shaozhi
An in situ characterization technique for electron emission behavior under a photo-electric-common- excitation field: study on the vertical few-layer graphene individuals
光电共激发场下电子发射行为的原位表征技术:垂直少层石墨烯个体的研究
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/ab3609
  • 发表时间:
    2019-11-01
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Shen, Yan;Xing, Yang;Deng, Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng, Shaozhi
Study on Pyramidal Molybdenum Nanostructures Cold Cathode with Large-Current Properties Based on Self-Assembly Growth Method
基于自组装生长方法的大电流金字塔形钼纳米结构冷阴极研究
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c09345
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Yan Shen;Yuchen Han;Runze Zhan;Peng Zhao;Yu Zhang;Fei Liu;Jun Chen;Juncong She;Ningsheng Xu;Shaozhi Deng
  • 通讯作者:
    Shaozhi Deng
Pyramid-Shaped Single-Crystalline Nanostructure of Molybdenum with Excellent Mechanical, Electrical, and Optical Properties
具有优异机械、电学和光学性能的金字塔形单晶钼纳米结构
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c02351
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Shen Yan;Han Yuchen;Zhan Runze;Chen Xuexian;Wen Shiya;Huang Wuchao;Sun Fengsheng;Wei Yaoming;Chen Huanjun;Wu Jin;Chen Jun;Xu Ningsheng;Deng Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng Shaozhi
A Plasmon-Mediated Electron Emission Process
等离激元介导的电子发射过程
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b08444
  • 发表时间:
    2019-02-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Shen, Yan;Chen, Huanjun;Deng, Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng, Shaozhi

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其他文献

肝移植术前血小板-淋巴细胞比值对肝移植术后肝癌复发的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    World J Surg Oncol
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈岩;吴健;徐骁;郑树森
  • 通讯作者:
    郑树森
hnRNPs和ELAVL1与uORFs联合作用抑制蛋白翻译
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nucleic Acids Res
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王琼;Samuel S. Zhang;沈岩;陈梅红
  • 通讯作者:
    陈梅红
面向空间电推力器的氙气供给系统发展综述及展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    官长斌;沈岩;魏延明;王兆立;扈延林;惠欢欢;南柯;韩亮
  • 通讯作者:
    韩亮
构建海人酸诱导的内侧颞叶癫痫小鼠模型
  • DOI:
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  • 期刊:
    基础医学与临床
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    --
  • 作者:
    何婷婷;张丹;幸小亮;沙龙泽;金丽日;沈岩;吴立文;许琪
  • 通讯作者:
    许琪
活化激酶C受体1在切应力调控血管平滑肌细胞增殖中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈岩;王璐;韩悦;杨煜晨;沈宝荣;齐颖新;姜宗来
  • 通讯作者:
    姜宗来

其他文献

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沈岩的其他基金

等离激元介导电子发射纳米结构及物理机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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