铁电材料纳米尺度力电耦合力学的分析模拟及其在压电力显微技术中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11102175
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0808.多场耦合与智能结构力学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

力电耦合现象普遍存在于自然界多种材料和体系中。在铁电材料,尤其是纳米尺度铁电材料中,力电耦合效应很大程度决定了其宏观性能,从而影响铁电材料的实际应用。作为纳米尺度力电耦合行为研究不可或缺的手段,压电力显微技术已被广泛用于铁电材料局部力电耦合的研究中。近年来,通过压电力显微镜,对铁电材料纳米尺度力电耦合行为的实验研究,虽然取得了巨大的进展,但是相应的理论分析,特别是针对铁电材料纳米尺度局部形变的分析与模拟,远远落后于实验研究的需求。基于此,我们在本项目中,将针对压电力显微镜在铁电材料中的应用,分析铁电材料纳米尺度的局部形变,模拟其复杂的力电耦合行为、研究其多样的微观结构及缺陷对力电耦合响应的影响,以通过压电力显微镜,实现准确定量确定其纳米尺度压电系数、重构铁电材料三维电畴结构,为铁电材料纳米尺度力电耦合行为研究提供可靠的定量分析方法,从而极大加深人们对铁电材料的理解。

结项摘要

力电耦合现象在自然界多种材料和体系中普遍存在。具有力电耦合效应的铁电材料,尤其是纳米尺度铁电材料,因其优异的压电、介电等性能,使得它在驱动器、传感器等方面具有广泛的应用前景。力电耦合效应很大程度决定了铁电材料宏观性能,影响着铁电材料的实际应用。近年来,压电力显微技术已成为了纳米尺度力电耦合行为研究的重要手段,促进了铁电材料纳米尺度力电耦合行为的实验研究,但是针对铁电材料纳米尺度局部形变的分析与模拟,远落后于实验研究的需求。为此,我们针对压电力显微镜在铁电材料中的应用,建立了一套适用于分析纳米尺度力电耦合的全耦合方法,模拟了复杂的力电耦合行为,分析出了铁电材料纳米尺度的局部形变,以及复杂的微观畴结构、相界缺陷对力电耦合响应的影响,提出了纳米尺度压电系数的定量及其三维电畴结构分析方法,并紧密结合压电力显微技术实验和理论分析,深刻揭示了纳米尺度复杂相界强力电耦合效应的机制,并提出了相关增强力电耦合行为的方法。这些成果为铁电材料纳米尺度力电耦合行为的研究提供了定量分析方法,加深了对铁电材料力电耦合行为的理解。相关研究工作,目前已在Advanced Materials、Acta Materialia、Physical Review B (Rapid Communication)、Physical Review B、Applied Physics Letters、Nanoscale、Journal of Applied Physics等国际著名学术期刊上发表SCI源刊论文16篇。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Unraveling the origins of electromechanical response in mixed-phase bismuth ferrite
揭示混合相铁氧体机电响应的起源
  • DOI:
    10.1103/physrevb.88.020402
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    M. B. Okatan;Y. Y. Liu;S. Jesse;J. C. Yang;W. I. Liang;Y. H. Chu;J. Y. Li;S. V. Kalinin;V. Nagarajan
  • 通讯作者:
    V. Nagarajan
Double-tip piezoresponse force microscopy for quantitative measurement of the piezoelectric coefficient at the nanoscale
用于纳米级压电系数定量测量的双尖压电响应力显微镜
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/104/67001
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    K. Pan;Y. M. Liu;J. L. Peng;Y. Y. Liu
  • 通讯作者:
    Y. Y. Liu
Controlling magnetoelectric coupling by nanoscale phase transformation in strain engineered bismuth ferrite
通过应变工程铁氧体纳米级相变控制磁电耦合
  • DOI:
    10.1039/c2nr00039c
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu, Y. Y.;Vasudevan, R. K.;Li, J. Y.
  • 通讯作者:
    Li, J. Y.
span style=font-family:Times New Roman,serif;font-size:12pt;Giant enhancement of ferroelectric retention in BiFeOsub3/sub mixed-phase boundary/span
BiFeO3 混合相边界中铁电保留的巨大增强
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Y. C. Huang;Y. Y. Liu;Y. T. Lin;H. J. Liu;Q. He;J. Y. Li;Y. C. Chen;Y. H. Chu
  • 通讯作者:
    Y. H. Chu
span style=font-family:Times New Roman,serif;color:black;font-size:12pt;Mechanisms of electromechanical coupling in strain based scanning probe microscopy/span
基于应变的扫描探针显微镜中的机电耦合机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Chen, Q. N.;Ou, Y.;Ma, F. Y.;Li, J. Y.
  • 通讯作者:
    Li, J. Y.

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其他文献

Space charges and size effects in semiconducting ferroelectric BaTiO3/SrTiO3 superlattices
半导体铁电 BaTiO3/SrTiO3 超晶格中的空间电荷和尺寸效应
  • DOI:
    10.1063/1.3473821
  • 发表时间:
    2010-07
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    刘运牙;李江宇
  • 通讯作者:
    李江宇

其他文献

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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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