石墨烯纳米拓扑结构原子尺度可控制备及其与衬底之间的复杂量子效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11374009
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    76.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

After discovery of graphene, its excellent properties are widely reported which is highly dependent on atomic precise fabrication of graphene nano-structure, e.g., armchair or zigzag GNRs. However, atomic precise fabrication of graphene nano-structure still remains a significant challenge. This project will carry on first principle calculations including Van der Waals interaction and spin-orbital coupling to investigate substrate mediated bottom-up fabrication of graphene nano-structure from molecule precursors. We will mainly focus on micro-mechanism behind this progress, such as polymerization, dehydrogenation, C-C bond formation and orientation. Most important is the effect of substrate in all these processes. Furthermore, we will discuss the interaction between substrate and graphene nano-structures, which can be used to control topological properties of their electronic structures. All of these investigations are required for new quantum electronic devices based on graphene in future.
自石墨烯发现以来,关于它的各种优异性能就有大量报道,但这些性能都非常依赖于原子尺度可控的石墨烯的各种纳米拓扑结构,如armchair或zigzag边缘的纳米带。可惜目前石墨烯的原子级可控制备尚面临巨大挑战。本项目将主要采用包含范德瓦尔斯和自旋轨道耦合作用的第一性原理方法研究衬底辅助聚合一些特定的分子前驱体自下而上的原子级可控制备石墨烯纳米带以及具有各种拓扑结构的石墨烯材料,研究这种制备方法的微观过程, 比如分子前驱体聚合和脱氢的顺序,衬底表面脱氢和碳碳成键过程的机制,了解碳碳成键方向的选择性;研究衬底的催化特性在这些过程中起的作用以及不同石墨烯纳米结构的生成对不同衬底的依赖关系。进一步研究衬底和石墨烯材料的相互作用,探讨通过衬底的电子结构来调控石墨烯纳米结构电子态的拓扑性能,增强石墨烯中的自旋轨道耦合效应,揭示石墨烯和衬底相互作用的机理,为制备基于石墨烯的新型量子器件提供理论依据。

结项摘要

石墨烯类材料的奇异性质和其特殊的拓扑结构有直接联系, 本项目主要研究不同的拓扑结构和其量子性质的关系并探索通过不同衬底表面对其拓扑性质进行调控。 我们研究了石墨烯分子前驱体DBBA的自组装过程,分析了不同贵金属表面对其自组装过程的影响。更重要的是我们不仅仅把研究对象局限于构成石墨烯的四族元素,还在执行过程中把研究对象扩展到由五族元素构成的二维材料,发现了类石墨烯低维量子体系Bi(110)中的量子输运和关联效应及其新奇量子现象,获得重大进展, 同时也发现在五族二维材料中两类新型的Dirac量子态,并被最新的实验证实。我们的研究结果发表后即获得大量关注, 不到三个月即入选ESI高被引论文。 不仅被国际知名期刊做正面引用,而且被国际知名半导体理论物理学家美国东北大学Arun Bansil教授和美国德克萨斯州立大学奥斯丁分校Qian Niu教授分别在Reports on Progress in Physics 79 (6), 066501和Reviews of Modern Physics 88, 021004等国际著名综述期刊作为重要文献进行引用。探索了包括铋在内的所有具有这种皱褶结构的二维五族材料,发现不论是否考虑自旋轨道耦合,这类皱褶结构的二维体系中都可以存在受拓扑对称性保护的狄拉克电子态,具有各向异性和自旋分辨,而自旋轨道耦合的引入保证了边界上产生可长程保持自旋分辨的电子态,总结出了利用这种皱褶结构的对称性实现受拓扑对称性保护的自旋电子态的一般性规律,提出了调控和实验实现这一电子态的物理机制。这一工作发表在Nature出版集团唯一的计算材料学刊物: NPJ Computational Materials 2(2016)16011。我们也系统研究了一种新制备出的类石墨烯二维材料MoN2以及 TiO2/PbTiO3二维界面电子气的一些性质,发现可以通过应力和铁电极性对其化学键和磁学性质进行合理调控。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Layer-dependent semiconductor-metal transition of SnO/Si(001) heterostructure and device application.
SnO/Si(001)异质结构的层相关半导体-金属转变及器件应用
  • DOI:
    10.1038/s41598-017-02832-8
  • 发表时间:
    2017-05-31
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xiao C;Wang F;Wang Y;Yang SA;Jiang J;Yang M;Lu Y;Wang S;Feng Y
  • 通讯作者:
    Feng Y
Chiral Self-Assembly of Nonplanar 10,10 '-Dibromo-9,9 '-bianthryl Molecules on Ag(111)
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.7b00218
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Shen Yixian;Tian Guo;Huang Han;He Yanwei;Xie Qiliang;Song Fei;Lu Yunhao;Wang Pingshan;Gao Yongli
  • 通讯作者:
    Gao Yongli
Effects of monolayer Bi on the self-assembly of DBBA on Au(111)
单层Bi对Au(111)上DBBA自组装的影响
  • DOI:
    10.1016/j.susc.2017.08.008
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    SURFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Tian Guo;Shen Yixian;He Bingchen;Yu Zhengqing;Song Fei;Lu Yunhao;Wang Pingshan;Gao Yongli;Huang Han
  • 通讯作者:
    Huang Han
Reconstructions and stabilities of PbTe(111) crystal surface from experiments and density-functional theory
实验和密度泛函理论对 PbTe(1 1 1) 晶体表面的重建和稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2015.08.126
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wu Haifei;Si Jianxiao;Yan Yonghong;Liao Qing;Lu Yunhao
  • 通讯作者:
    Lu Yunhao
Strain-Induced Isostructural and Magnetic Phase Transitions in Monolayer MoN2
单层 MoN2 中应变诱导的同构和磁相变
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.6b01841
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Wang Yao;Wang Shan-Shan;Lu Yunhao;Jiang Jianzhong;Yang Shengyuan A.
  • 通讯作者:
    Yang Shengyuan A.

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

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

陆赟豪的其他基金

低维铁电/反铁电-拓扑耦合体系的量子调控及输运特性
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
二维铋/传统半导体或绝缘体异质结的量子自旋霍尔效应及其可控量子输运特性的应用基础研究
  • 批准号:
    61574123
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    68.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属纳米颗粒/石墨烯异质结构电子态的量子调控及其催化性能研究
  • 批准号:
    11004171
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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