低维材料电子/声子热输运特性的量子分析

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51276202
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Low-dimensional materials have demonstrated extraordinary thermal, electrical and optical properties due to the size and quantum effect of their crystal structures. It is a key issue to accurately predict the thermophysical properties of low-dimensional materials for their applications in the areas of thermoelectric conversion, photoelectric conversion and sensors. And it is of scientific significance and practical value to perform related investigations. The density functional theory (DFT) combined with nonequilibrium Green's function method (NEGF), both based on quantum mechanics, are used to study the thermal transport of electrons and phonons of low-dimensional materials totally from first principles. The transport mechanisms of electrons/phonons and anomalous non-Fourier conduction of one-dimensional systems are investigated by modeling the thermal transport of typical low-dimensional metallic conductors and semiconductors, such as gold nanowires/membranes, silicon nanowires/membranes and carbon nanotubes. The thermal transport properties and models for predicting the thermophysical properties of low-dimensional materials are finally to realize. The computational results are also compared with related experimental data. Besides, according to the theoretical analysis of the electronic and phononic transport, high-performance thermoelectric materials are fabricated based on the titanium dioxide nanotube arrays (TNTA), which is very useful for further industrial applications.
低维材料由于其晶体结构的尺寸效应及量子效应而表现出优异的热学、电学及光学等物理性能,对其热物理性质准确预测的研究是其应用于热电转换、光电转换、探针等领域的关键课题之一,开展相关研究具有重要的科学意义和实用价值。本项目将采用基于量子力学的密度泛函理论结合非平衡格林函数的、能够有效描述低维材料电子/声子热输运性质的第一性原理计算方法,以金纳米线及薄膜、硅纳米线及薄膜、碳纳米管为典型的金属导体、半导体等低维材料,揭示其电子/声子分别对热输运特性的作用及非连续性介质中量子力学的作用机理,分析一维材料体系的非傅里叶导热问题,获得低维材料的热输运规律及热物性预测模型,计算结果与相关实验结果进行对比;根据半导体薄膜材料热/电物理性质的分析结果及其导热/导电特点,进一步设计高效热电材料及其优化结构,获得理论与实验相符的以二氧化钛纳米管阵列薄膜为主体的高性能热电材料,为实际应用提供科学依据。

结项摘要

项目发展了两种基于量子力学基本原理的计算低维材料电子/声子热电输运的方法:DFT-NEGF和DFTB-NEGF,分别研究了石墨烯、石墨炔、石墨炔纳米管、过渡金属硫系化物的热电输运特性,取得以下成果:.(1).发展了两种计算低维材料电子/声子热电输运的方法:DFT-NEGF和DFTB-NEGF。采用DFT+NEGF对比研究石墨炔、石墨烯的热电输运特性,计算得到的石墨烯的声子热导和Seebeck系数与实验数据相符,对比石墨炔和石墨烯的电导、热导、Seebeck系数以及热电优值ZT,发现石墨炔的热电性能要明显优于石墨烯。采用DFTB+NEGF研究石墨炔纳米管的热电输运特性。相对于石墨炔,石墨炔纳米管由于弯曲效应,其带隙打的更开,声子的热导变得更小,Seebeck系数更大。.(2).石墨烯在六方氮化硼基底上的热输运特性研究表明,氮化硼与石墨烯的相互作用使得石墨烯的热导在低温区下降的比较大,发现基底只影响石墨烯的ZA声学支声子。采用DFT+NEGF方法研究了石墨烯在碳化硅基底上的热输运特性,以2G/4SiC为研究模型,研究了第一、第二石墨烯层在四层碳化硅的硅端面(0001)上的热传输特性,与基底直接接触的石墨烯层的热导受到很大的抑制,其室温下的热导降低为35~42%。.(3).采用DFT+NEGF方法系统研究了过渡金属硫系化物系列(MoS2、WS2、MoSe2、WSe2)的弹道热电输运性质(二维单层和纳米管),计算发现具较低的热导和较高的ZT值,四种系列一致性规律表现为:热电性能:单层>(10,0)>(6,6);电子带隙:单层>(10,0)>(6,6);声子热导:(6,6)>单层>(10,0)。扶手椅形二硒化钨纳米条的最大热电优值接近2.2,其性能来源于条带边缘的不规则效应而导致的结构重整。.(4).完成了石墨烯片制备及其在导热领域的应用研究,发展与改进原有膨胀超声剥落法,实现克级及高品质石墨烯片的制备,有效制备了石墨烯/环氧树脂导热胶粘剂。.本项目已发表研究SCI论文10篇,国内核心期刊论文1篇,会议论文7篇,获得授权中国发明专利3件,公开中国发明专利2件。参加国际学术会议7次,国内学术会议6次。已出站博士后1名,已毕业博士研究生2名,已毕业硕士研究生1名。

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(7)
专利数量(0)
WSe2 nanoribbons: new high-performance thermoelectric materials
WSe2纳米带:新型高性能热电材料
  • DOI:
    10.1039/c6cp02456d
  • 发表时间:
    2016-06-28
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Chen, Kai-Xuan;Luo, Zhi-Yong;Lyu, Shu-Shen
  • 通讯作者:
    Lyu, Shu-Shen
Thermoelectric Properties of Transition Metal Dichalcogenides: From Monolayers to Nanotubes
过渡金属二硫属化物的热电性能:从单层到纳米管
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.5b06728
  • 发表时间:
    2015-11-26
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Chen, Kai-Xuan;Wang, Xiao-Ming;Lyu, Shu-Shen
  • 通讯作者:
    Lyu, Shu-Shen
Thermal conductivity enhancement of epoxy adhesive using graphene sheets as additives
以石墨烯片为添加剂增强环氧粘合剂的导热性能
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.011
  • 发表时间:
    2014-12-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Fu, Yuan-Xiang;He, Zhuo-Xian;Lu, Shu-Shen
  • 通讯作者:
    Lu, Shu-Shen
A New Route for Surface Modification: Fluorine-Induced Superhydrophilicity
表面改性的新途径:氟诱导超亲水性
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.6b00820
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhi-Yong Luo;Kai-Xuan Chen;Dong-Chuan Mo;Shu-Shen Lyu
  • 通讯作者:
    Shu-Shen Lyu
First-principles study of the transport properties of graphene-hexagonal boron nitride superlattice
石墨烯-六方氮化硼超晶格输运特性的第一性原理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Xiao-Ming;Lu, Shu-Shen
  • 通讯作者:
    Lu, Shu-Shen

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其他文献

相变蓄冷换热器的优化设计
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吕树申
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吕树申
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    5.Institute of Manned Space System Engineering,Bei;黄臻成;莫冬传;何振辉;吕树申;侯永青;徐小平;靳健;WU Zi-shuai1,2,HUANG Zhen-cheng2,3,MO Dong-chuan2,
  • 通讯作者:
    WU Zi-shuai1,2,HUANG Zhen-cheng2,3,MO Dong-chuan2,

其他文献

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基于电沉积序构毛细芯的受限空间汽液相变传热强化机理
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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]
      
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