特征尺度下团簇组装磁异质结构自旋相关输运调控与机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11864028
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2104.团簇物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Spin-dependant transports for magnetic heterostructures are very sensitive to external physical fields at characteristic scales. Based on the duality of electrons, it is expected to design microelectrical devices with high speed and low power consumption. The effective regulation on the size of magnetic heterostructures has become the topic and difficulty in the field of spintronics. Since the cluster size can be modulated from few nanometers to hundreds nanometers, this project will focused on the regulations of spin-dependent transports for cluster-assembled magnetic heterostructures at characteristic scales. Spin-dependant transports are regulated by the composition and micro-scale of the heterostructure. The regulation of external physical fields, magnetic domains, stresses and magnetic torques on the spin-dependent transports will be explored by spanning the nanometer to mesoscale. Then, the relation between magnetic behaviors, interfaces, characteristic scales and spin-dependent transports will be built. The origin of the spin current regulated by cluster coupling and its physical natures will be analyzed. This project is very important to prompt the application and exploration of spintronic devices.
在特征尺度下磁异质结构的自旋相关输运性能对外物理场异常敏感,利用电子二重属性有望设计出高速低功耗微电子器件。对磁异质结构在特征尺度下的有效调控成为自旋电子学研究领域的重点和难点。基于团簇颗粒可以跨越几纳米到上百纳米空间尺度范围内连续调控,本项目旨在发展特征尺度下团簇组装磁异质结构自旋相关输运性能的调控。从磁异质结构的组分、微尺度调控电子自旋及输运性能,在特征尺度下实现自旋流的有效操控。在纳米到介观范围内探索外物理场、磁畴、应力及磁转矩对电子自旋相关输运的有效调控方法。在建立团簇内同类原子和异类原子间自旋、自旋流以及自旋与轨道相互作用机制的基础上,绘制团簇磁畴结构、团簇尺度对电子自旋相关输运演变规律的输运相图,探索自旋流的起源及其物理本质。并揭示团簇组装磁异质结构自旋相关输运调控的物理机制。本项目研究对于推动自旋电子学器件的应用与开发具有重要的科学意义。

结项摘要

团簇作为零维体系,大的比表面积使得一些受表面与界面效应调控的物理现象诸如反常霍尔效应、磁电阻等输运特性可以在特征尺度范围内实现尺度和外物理场的耦合调控。这些物理效应通常在特征尺度范围会发生突变,这有利于构建性能优异的存储器与传感器。同时团簇磁畴结构演化诱导增强的自旋轨道耦合对电子自旋相关输运影响很大。因此,将团簇颗粒作为自旋电子器件的功能单元并在介观尺度上调控输运性能将对新型功能器件的微观设计和性能调控具有重要意义。该项目利用团簇束流沉积这一独特而有效的技术制备了尺寸可调的团簇组装的铁性纳米结构薄膜,并通过改变团簇尺寸实现了输运性质的有力调控。在实现团簇组装的Fe/Fe3O4核壳纳米结构和Ni80Fe20及其复合异质纳米结构薄膜可控制备的基础上对体系的微观结构和输运性质进行系统的表征。发现了Fe/Fe3O4核壳纳米结构金属绝缘体转变、团簇组装Ni80Fe20薄膜中反常霍尔效应符号转变和磁电阻跳跃行为的特征尺度,同时揭示了团簇组装纳米结构调控自旋相关输运特性的物理机制。建立了团簇尺度调控自旋相关输运特性的演变规律与机理相图。本项目在特征尺度下全面探索了功能性团簇薄膜的电、磁性质,对于团簇组装磁异质结构自旋相关输运研究具有重要的前沿价值,为新一代高性能自旋电子功能器件的应用提供坚实的研究基础和技术保障。

项目成果

期刊论文数量(41)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
The role of PN-like junction effects in energy storage performances for Ag2O nanoparticle dispersed lead-free K0.5Na0.5NbO3-BiMnO3 films
类PN结效应对Ag2O纳米颗粒分散无铅K0.5Na0.5NbO3-BiMnO3薄膜储能性能的影响
  • DOI:
    10.1039/d0nr00726a
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Guo Fei;Shi Zhifeng;Yang Bo;Zhao Shifeng
  • 通讯作者:
    Zhao Shifeng
Ultrahigh Energy Storage Performances Induced by Weaker La-O Orbital Hybridization in (Na0.85K0.15) Bi-0.5(4.5) - xLaxTi4O15 Relaxor Ferroelectric Films
(Na0.85K0.15) Bi-0.5(4.5) - xLaxTi4O15 弛豫铁电薄膜中较弱的 La-O 轨道杂化诱导的超高储能性能
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c11629
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Tang Zhehong;Chen Jieyu;Yang Bo;Zhang Meng;Cao Tianshun;Zhou YunPeng;Zhao Shifeng
  • 通讯作者:
    Zhao Shifeng
Ultrahigh energy storage performances derived from the relaxation behaviors and inhibition of the grain growth in La doped Bi5Ti3FeO15 films
La 掺杂 Bi5Ti3FeO15 薄膜的弛豫行为和晶粒生长抑制带来的超高储能性能
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.130435
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Zhou Yunpeng;Chen Jieyu;Yang Bo;Zhao Shifeng
  • 通讯作者:
    Zhao Shifeng
Design of Lead-Free Films with High Energy Storage Performance via Inserting a Single Perovskite into Bi4Ti3O12
将单一钙钛矿插入 Bi4Ti3O12 中设计具有高储能性能的无铅薄膜
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/37/11/118401
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wu Qiong;Wu Xin;Zhao Yue-Shun;Zhao Shifeng
  • 通讯作者:
    Zhao Shifeng
The enhancement of energy storage performances via combining relaxor behaviors with the crucial point of solubility limit
通过将弛豫行为与溶解度极限关键点相结合来增强储能性能
  • DOI:
    10.1007/s10854-021-05893-8
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shi Zhifeng;Liu Yaping;Guo Fei;Zhao Shifeng
  • 通讯作者:
    Zhao Shifeng

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  • 作者:
    张跃飞;常瑶;李肖轩;张珂珂;刘念;吴其文;刘江林;殷鸿浩;赵世峰
  • 通讯作者:
    赵世峰
规则锑化铟团簇颗粒的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    原子与分子物理学报, 23(增刊), (2006)149-152
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周剑峰;许长辉;赵世峰;时钟涛
  • 通讯作者:
    时钟涛

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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