二维材料原子尺度结构与物性调控的原位电子显微学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904412
  • 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:
    A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Two-dimensional (2D) materials, such as graphene and molybdenum disulfide are hot research topics in many subject areas. With the emergence of 2D ferroelectric and ferromagnetic materials, they will play a vital role in Van der waals stacking devices. The research objective of this proposal is to explore the atomic defects and dopings, external stress and electric field tunable physical properties of 2D layered material for stacking device application. The approach will be to (1) growth of 2D ferroelastic and ferroelectric layered crystals, (2) in-situ study the structural phase evolution of 2D monolayer using scanning/transmission electron microscopy (S/TEM) techniques, and (3) simulate the atomic mechanism of domain structure evolution and detailed stacking device structure with atomistic modeling techniques including density functional theory (DFT) calculation and molecular dynamics (MD). It is anticipated that the success of this work will promote the application of external field tunable physical and chemical properties of 2D material on the Van der waals heterostructure devices.
以石墨烯、硫化钼等为代表的二维材料是当前众多学科领域的研究热点,而二维铁电及铁磁材料的出现,将在构建复合多层范德华堆垛型器件中发挥重要作用。本项目拟针对材料输运性能对应的显微结构,研究二维材料原子尺度可控掺杂与缺陷,以及应用于堆垛型器件的应力和电场调控下的结构相变。研究方法包括结合多种二维晶体生长方法制备铁弹和铁电层状晶体,原位透射电子显微学研究二维材料结构演变机制,和分子动力学与第一性原理计算等方法建立畴结构形成和复合多层堆垛型器件模型。以期将来基于缺陷和应变工程的二维铁性材料外场可调的物理和化学性能真正应用于范德华异质结器件。

结项摘要

二维铁电和铁磁材料的发现将为构建复合多层范德华堆垛器件和应用开辟新的路径,而且一些二维材料在不同外部刺激条件下会展现出不同晶体结构,为物性的调控提供了多种可能方案。本项目围绕几种多元二维材料的可控制备及异质结的构建,以及二维晶体的原子尺度结构相变展开,取得了如下研究结果:1)制备了在环境中稳定存在的二维碲化铬,通过两步法气相沉积合成了碲化铬与硒化钨复合的异质结,其居里温度接近室温为磁性异质结器件的研究提供了基础;2)基于制备的2H型二碲化钼,通过在透射电镜(TEM)中原位加热处理和电子束辐照的方法实现了原子尺度结构相变的观察,揭示了从半导体2H相到半金属1T’晶体相的结构演变机制;3)通过原位热学TEM方法,发现可以从二维材料(如二碲化钼、硒化镓和硒化铟等)直接生成一维材料,原位实验结合理论计算揭示了其生长机制和一维InSe的输运特性。4)运用原位力学实验技术,对二维硒化钨和离子束改性的一维氮化硅纳米线进行了应力应变测试,表明其具有优异的力学性能。本项目的研究为外场调控二维材料的结构相变和物性提供了深入的理解,对二维异质结器件的设计应用具有借鉴意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Tunable Mechanical Property and Structural Transition of Silicon Nitride Nanowires Induced by Focused Ion Beam Irradiation
聚焦离子束辐照诱导氮化硅纳米线的可调谐机械性能和结构转变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Bin Wei;Qingsong Deng;Yuan Ji;Zhongchang Wang;Xiaodong Han
  • 通讯作者:
    Xiaodong Han
LiF involved interphase layer enabling thousand cycles of LAGP-based solid-state Li metal batteries with 80% capacity retention
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  • DOI:
    10.1016/j.ensm.2022.03.017
  • 发表时间:
    2022-03-21
  • 期刊:
    ENERGY STORAGE MATERIALS
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Jiang, Pengfeng;Cao, Jiaqi;Lu, Xia
  • 通讯作者:
    Lu, Xia
Ultrafast growth of high-quality large-sized GaSe crystals by liquid metal promoter
液态金属促进剂超快生长高质量大尺寸GaSe晶体
  • DOI:
    10.1007/s12274-021-3987-6
  • 发表时间:
    2021-12-26
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Chen, Zuxin;Chen, Quan;Li, Jingbo
  • 通讯作者:
    Li, Jingbo

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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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