近表面区域中p型杂质和缺陷对氧化锌电学性质的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51062003
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 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:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

实验发现低温下氧化锌近表面区域的杂质和缺陷对其电学性质有重要影响,深入认识和理解该现象的物理本质,寻找可行的p型氧化锌薄膜制备方案是目前氧化锌材料研究中一个极为重要的课题。本项目研究以材料计算和设计为主,并辅以实验验证。在前期氧化锌块体掺杂改性研究基础上,以氧化锌表面体系为切入点,针对氧化锌近表面区域中典型p型杂质和缺陷对电学性质的影响这一核心问题,继续深入开展基础研究。采用第一性原理计算氧化锌表面区域中杂质和缺陷的形成能、离化能;计算分析各表面体系的电子结构(包括态密度、能带结构和电荷密度);探讨杂质和缺陷浓度对表面体系电导率的影响。本项目将从原子化结构的角度建立表面区域中杂质和缺陷占位稳定性与表面势场的关系、离化能与表面势场的关系,从电子结构的层次上揭示表面区域中杂质和缺陷对氧化锌电学性质影响的物理机理,从而为实验上实现稳定的高p 型导电率氧化锌薄膜的可控掺杂打下坚实的基础。

结项摘要

ZnO 是一种新型的更适合于室温或更高温度下的短波长发光材料。ZnO实用化的关键是获得高质量p型外延薄膜,而表面特性对材料的电学性能具有很大影响。本项目采用第一性原理对比研究了氧化锌体相中杂质和缺陷的形成、分布及其对体系电学性质的影响;在此基础上,建立了极性和非极性表面结构,着重计算了氧化锌表面区域中杂质和缺陷的形成能、离化能;计算分析了各表面体系的电子结构(包括态密度、能带结构和电荷密度);探讨杂质和缺陷浓度对表面体系电导率的影响。研究发现,对于ZnO体相掺杂,通过选择合适的掺杂复合体并控制掺杂比例可以获得稳定的高p型导电性ZnO。无论极性面和非极性面ZnO,p型杂质(如Ag和Na)和缺陷均倾向于表面分布;而且,材料的表面效应弱化p型导电。研究表明,通过非平衡法控制掺杂浓度可获得稳定的高p型导电性ZnO薄膜材料。这些结果对于p型ZnO薄膜制备具有重要理论价值和指导意义。除此之外,还对Al在GaN表面的形成吸附等物理行为进行了研究,并且取得了一些有意义的成果。目前,已发表SCI&EI论文17篇,中国授权专利4件,获江西省高等学校科技成果奖二等奖1项。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
Influence of the Concentration of La High Doping on Conduction of ZnO
La高掺杂浓度对ZnO导电性能的影响
  • DOI:
    10.4028/www.scientific.net/amr.295-297.1322
  • 发表时间:
    2011-07
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiong, Zhihua;Chen, Lanli;Wan, Qixin
  • 通讯作者:
    Wan, Qixin
A pathway to p-type conductivity in (nN, B)-codoped ZnO
(nN, B) 共掺杂 ZnO 的 p 型导电途径
  • DOI:
    10.1016/j.scriptamat.2010.08.002
  • 发表时间:
    2010-11
  • 期刊:
    Scripta Materialia
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Xiong, Zhihua;Chen, Lanli;Zheng, Changda;Luo, Lan;Wan, Qixin
  • 通讯作者:
    Wan, Qixin
Theory study of Ag-S codoping in ZnO
ZnO中Ag-S共掺杂的理论研究
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/276/1/012189
  • 发表时间:
    2011-02
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wan, Qixin;Chen, Lanli;Liu, Guodong;Li, Dongmei;Xiong, Zhihua
  • 通讯作者:
    Xiong, Zhihua
Behavior of aluminum adsorption and incorporation at GaN(0001) surface: First-principles study
GaN(0001) 表面铝吸附和掺入行为:第一性原理研究
  • DOI:
    10.1063/1.4833245
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhenzhen Qin;Zhihua Xiong;Guangzhao Qin;Qixin Wan
  • 通讯作者:
    Qixin Wan
Theoretical study of the electronic structures of Li-doped ZnO
Li掺杂ZnO电子结构的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wan, Qixin;Chen, Jiayi;Xiong, Zhihua;Li, Dongmei;Shao, Bilin;Liu, Guodong
  • 通讯作者:
    Liu, Guodong

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其他文献

GaN体单晶生长研究进展
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    熊志华
本征缺陷对Ag掺杂ZnO的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘国栋;熊志华;甘丽新;万齐欣;李冬梅
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    2018
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    邵春福;姚智胜;熊志华
  • 通讯作者:
    熊志华

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GaN基长波长LED中相分离和V坑界面效应研究
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    12364013
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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

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          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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