ZnO本征半导体 d0 铁磁性来源及调制机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11305046
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A30.核技术及其应用
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Many investigations have shown that defects in semiconductors effectively mediate the material ferromagnetism, and this type d0 ferromagnetism materials could open a new route to develop room-temperature spintronics materials. Due to its tremendously applicational prospect in spintronics field, the d0 ferromagnetism in ZnO has attracted tremendious research interest. However, there are some questions to be clarified, such as the exact origin of ferromagnetism and mechanism. Hence this project will be devoted to study the stable defects, the origin of ferromagnetism and mechanism in single crystal ZnO d0 semiconductor using sensetive tools for defects, such as positron annihilation techniques and others, in combination with magnetic measurments and calculated results. This project will explore the effect on defects and magnetism by electron(proton) irradiation, annealing atomsphere and temperature and other treatment conditions. We hope we could obtain the effective methods to mediate the materials ferromagnetism, and this study will provide some theoretical guidance and experimental evidences for mediating the material ferromagnetism by defect engineering.
国内外研究表明,d0半导体中的本征缺陷可有效调制材料铁磁性,这种新型d0铁磁性材料为寻找室温自旋电子学材料开辟了新的途径。ZnO在自旋电子学方面具有良好的应用前景,ZnO d0铁磁性收到了研究者的强烈关注。但目前国际上对ZnO d0铁磁性的研究遇到了以下困惑:ZnO d0铁磁性的确切来源是什么和其中铁磁性作用机制如何。本项目拟采用对缺陷非常敏感的正电子湮没技术等表征手段和磁性测量方法并结合第一性原理密度泛函理论,表征ZnO 单晶中的稳定存在的缺陷类型,探索电子(质子)辐照、退火气氛、退火温度等处理条件对缺陷和磁性的影响,阐明ZnO d0铁磁性来源和作用机制。通过本项目的实施,有望掌握调制d0铁磁性的有效方法,为通过缺陷工程准确调制材料铁磁性提供理论指导和实验依据。

结项摘要

ZnO 在室温自旋电子学方面有着重要的应用前景。但目前人们对ZnO d0铁磁性来源和铁磁作用机制的认识并不统一。因此,本项目主要关注ZnO d0铁磁性来源及磁性作用机制,掌握调制ZnO d0铁磁性的有效方法,通过缺陷工程为实现室温d0 铁磁性材料奠定基础。1 水热法制备的ZnO单晶中d0铁磁性可能与其中的H元素密切相关,H元素的无意引入使得Zn空位的形成能得以大幅降低,ZnO中可能大量存在Zn空位和H原子的复合体缺陷;同时,Zn空位和H原子的复合体缺陷可以产生约1μB的磁矩,在此基础上,我们观察到不同距离的缺陷复合体之间存在铁磁相互作用。初步验证了Zn空位和H原子复合体可能是水热法ZnO 单晶中d0 铁磁性来源。2生长在不同衬底上的ZnO 薄膜,由于衬底和薄膜之间存在不同程度的晶格失配,薄膜中存在一定的应力和应变。我们研究了ZnO薄膜中应变对ZnO d0 铁磁性的影响。研究发现,薄膜中的应变对其中本征缺陷的形成能影响不大,然而,应变对其ZnO d0 铁磁性却有着巨大的影响。在含有Zn空位的ZnO薄膜中,其磁矩随着压应变的增大而减小;而张应变则对磁性无显著影响。对含有一价氧空位的缺陷时,我们发现,张应变可以有效减小磁矩,而压应变则无影响。但进一步考虑其磁性作用时,我们发现在含有Zn空位的体系中,其中存在铁磁相互作用;而含有氧空位的体系中,不存在稳定的铁磁序。 3 我们研究了单层ZnO的铁磁性可通过其中的点缺陷与吸附气体分子进行调控。结果表明:含有Zn空位的单层呈现铁磁性,而O空位则无磁性。CO分子被吸附在ZnO单层中的O空位时,材料中可以出现铁磁性;而CO分子被吸附在ZnO单层中的Zn空位时,材料呈现无磁性。而当CO分子结构构型倒置时,CO分子对含有缺陷ZnO的单层磁性几乎没有影响。另外,我们还对不同直径的单臂ZnO纳米管和纳米线其热电性质进行了探索。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Optimizing the Dopant and Carrier Concentration of Ca5Al2Sb6 for High Thermoelectric Efficiency.
优化 Ca5Al2Sb6 的掺杂剂和载流子浓度以获得高热电效率
  • DOI:
    10.1038/srep29550
  • 发表时间:
    2016-07-13
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yan Y;Zhang G;Wang C;Peng C;Zhang P;Wang Y;Ren W
  • 通讯作者:
    Ren W
Possible atomic structures responsible for the sub-bandgap absorption of chalcogen-hyperdoped silicon
导致硫族元素超掺杂硅的亚带隙吸收的可能原子结构
  • DOI:
    10.1063/1.4931091
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang Ke-Fan;Shao Hezhu;Liu Kong;Qu Shengchun;Wang Yuanxu;Wang Zhanguo
  • 通讯作者:
    Wang Zhanguo
Mg2Sn: a potential mid-temperature thermoelectric material
Mg2Sn:一种潜在的中温热电材料
  • DOI:
    10.1039/c6ra04986a
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jin, Yu Rong;Feng, Zhen Zhen;Wang, Yuan Xu
  • 通讯作者:
    Wang, Yuan Xu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

金刚石膜微结构的慢正电子束测量研究(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化学物理学报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐燕;郗传英;彭成晓;叶邦角;成斌;王海云;周海洋;韩荣典;翁惠民;周先意
  • 通讯作者:
    周先意

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码