有机分子尺度器件热电转换机理与性能调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674092
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2006.铁电与多铁体系
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Molecular scale devices with high thermoelectric performance have just become the frontier and hot issue due to novel physical properties observed in them, and prospective and potential applications in the field of Nano Energy. In this project, based on the nonequillibrium Green's functions transport theory and the first-principles calculations, we will develop both physical models and computational methods, and investigate the thermoelectric conversion mechanism and approaches to enhance thermoelectric efficiency, and focus on (i) the theoretical explorations for the effects of the electron-phonon, phonon-phonon and spin-orbit interactions on the thermoelectric properties in molecular devices; (ii) the theoretical explorations for the origins of the Seebeck effect, and the relationship between Seebeck coefficients and electronic conductivity, and between electronic conductivity and thermal conductivity; and the coordinately regulated mechanism between these three factors and the thermoelectric properties of molecular devices; (iii) the design of the compound thermoelectric devices made of two and more unimolecular thermoelectric devices, where the quantum interference effect should be considered. Our goal is to establish a relation between microstructure and the thermoelectric properties,to explore novel thermoelectric conversion mechanism, and to design some molecular thermoelectric devices with novel structures and high performance theoretically.
具有优异热电性能的有机分子尺度器件在开发微纳新能源方面有重要应用前景,是国际上刚兴起的研究热点。本项目将以非平衡格林函数输运理论和第一性原理计算为基础,发展物理模型和计算方法,系统研究有机分子尺度器件热电转换机制及其性能调控。重点研究如下问题:(1)建立分子热电器件物理模型和计算方法:能处理电子-声子相互作用、声子-声子相互作用、自旋-轨道相互作用对体系热电性质的影响;(2)深入探索分子热电器件中Seebeck效应的起源和影响因素、Seebeck系数与电导率和热导率之间的关系;Seebeck系数、电导率、和热导率对体系热电性能的协同调控机制;(3) 由多个独立的单个分子热电单元通过热并联电串联方式构建组合热电器件,探索量子相干效应影响体系热电性能的因素。本项目旨在系统深入地揭示器件的微观结构与宏观热电性能的关系,探索新的热电转换机制,设计结构新颖、性能优异的有机分子尺度热电器件。

结项摘要

具有优异热电性能的有机分子尺度器件在开发微纳新能源方面有重要应用前景,是国际上刚兴起的研究热点。一些基本的科学问题如分子与电极(热库)耦合作用、声子-声子相互作用、电子-声子相互作用、自旋-轨道相互作用、分子之间量子相干作用对体系热电性能的影响仍有待系统深入的研究。无论从学术还是从应用角度,对有机分子尺度器件热电转换和热电性能调控机制开展研究是十分必要的。本项目以非平衡格林函数输运理论和第一性原理计算为基础,发展计算方法,对有机分子器件热电输运性质、热电转换机制及热电性能调控方法开展了系统深入的研究。本项目主要研究内容和获得的重要研究成果有:(一)推广非平衡格林函数方法,建立了能够处理多维度量子器件非谐声子输运问题的理论方法,并进一步推广到处理三维量子系统磁振子-声子耦合输运问题,开发了一套分子尺度器件热电输运计算程序;(二)针对有机分子尺度器件,系统研究了分子与电极(热库)耦合作用、电子-声子相互作用、声子-声子相互作用、自旋-轨道相互作用对其热电性能的影响,深入探索了Seebeck系数与电导率、电导率和热导率之间的关系,以及这些参数对热电优值ZT的协同调控机制;(三)研究了量子相干作用对复合分子器件热电性质的影响,并对如何利用这种量子相干作用增强体系热电性能进行了深入探索;(四)研究发现温度梯度可以诱导磁性分子结产生纯自旋极化电流,并发现纯自旋流能显著增强体系的自旋热电性能;(五)依据计算,设计了若干基于Seebeck效应的具有优异热电性能的分子热电器件;(六)探索了新型热电转换机制:从理论上提出了一种基于固体界面热泳与压电效应相结合的热电转换机制。数值计算表明,热泳效应驱动下的二维压电材料输出电压高达3V以上。总之,通过本项目研究,我们对有机分子尺度器件热电转换机制及其热电性能调控方法有了比较系统深入的认识。研究结果对有机分子尺度热电器件实际研发具有重要参考价值。

项目成果

期刊论文数量(53)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Large negative differential resistance behavior in arsenene nanoribbons induced by vacant defects
空缺陷引起的砷烯纳米带的大负微分电阻行为
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2019.02.022
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Xiao Wei-Hua;Xie Fang;Zhang Xiao-Jiao;Chu Yu-Fang;Liu Jian-Ping;Wang Hai-Yan;Fan Zhi-Qiang;Long Meng-Qiu;Chen Ke-Qiu
  • 通讯作者:
    Chen Ke-Qiu
Tuning the Catalytic Property of Phosphorene for Oxygen Evolution and Reduction Reactions by Changing Oxidation Degree
通过改变氧化度来调节磷烯的析氧和还原反应的催化性能。
  • DOI:
    10.1021/acs.jpclett.9b00891
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry Letters
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Xue Xiong Xiong;Shen Shiyu;Jiang Xingxing;Sengdala Phoxay;Chen Keqiu;Feng Yexin
  • 通讯作者:
    Feng Yexin
Large rectifying ratio in a nitrogen-doped armchair graphene device modulated by the gate voltage
由栅极电压调制的氮掺杂扶手椅石墨烯器件中的大整流比
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2017.04.017
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xie Le;Chen Shi-Zhang;Zhou Wu-Xing;Chen Ke-Qiu
  • 通讯作者:
    Chen Ke-Qiu
Spin gapless semiconductor and half-metal properties in magnetic penta-hexa-graphene nanotubes
磁性五六石墨烯纳米管的自旋无间隙半导体和半金属特性
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2018.09.046
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    ORGANIC ELECTRONICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Deng, Yuan-Xiang;Chen, Shi-Zhang;Chen, Ke-Qiu
  • 通讯作者:
    Chen, Ke-Qiu
Nanoporous carbon foam structures with excellent electronic properties predicted by first-principles studies
第一性原理研究预测具有优异电子性能的纳米多孔碳泡沫结构
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2017.12.102
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Chen Shi Zhang;Zhou Wu Xing;Yu Ji Feng;Chen Ke Qiu
  • 通讯作者:
    Chen Ke Qiu

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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

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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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