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Polarisation induced surface functionality of ferroelectrics

Polarisation induced surface functionality of ferroelectrics
铁电体的极化诱导表面功能
批准号:
5413364
负责人:
Professor Dr. Lukas M. Eng
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
2003
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2002-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在铁电系统中的原子偏振在毫米级-双纳米级的亚纳米操作中是唯一的,嗯,在Einem Funktionellen BauElement zu Induzieren and Damit die Chemische Reakmo ität zu beeifussen中,Um lokale吸附电路板和Deren集成在一起。Aufgrund des Lokal veränderten Raumladungsfides Tritt eine Präferenzielle Wechselwirkung des吸附(Moleküle等)Zu阳性为阴性,而Gomänen auf.Das Domänenmuster,欢迎für模具吸附相关列表,我们将制造全息照相的Optische Belichtung Induziert,w?hrend de Nanosklie Kontrolle MIT Hilfe loktrischer Feld augehend von Rastersondenspitzenerreicht wird。一种新的金属结构--纳米级的金属结构(纳米级),以及更多的氧化钛模板(钛酸钡)缠绕在一起的是L的气相吸附材料。Ebenfall is eine Nachträgliche Bedeckung Metischer Strukturen MIT Anderen Spezies(z.B.Organchen Molekülen)im Sinne eines Suramolekularen Aufbaus möglich.在过程(系列,平行)的过程中重复Könnnen Komplette Strukturen MIT Nanomterterkontrolle在Halbleitern,Metallen或Auch von Funktionellen Organchen Molekülen Generiert and auf DEM Iron elektrischen Templat INTERGRET WEDEN,WELCHE aber direkt makroskopisch elektrisch ankoppelbar sind。在SEINER I-V-Charakteristik gesteuert gesteuert中,ZIIL DER EXPRENTENTELINT AND DER Aufbau eines Eines Niedermolekularen Organchen Feldeffekt-晶体管(O-FFET),Welcherüber ein Ein Ein Ektrisches Feld and der Gegenelektrode des Iron elektrischen Templates in Seiner I-V-Charakteristik gesteuert wann。在组织系统中的运输和运输理论基础上的紧密捆绑-方法和绿色-功能-技术和技术在组织系统中的运输,以及其他运输组织的运输。我是德国的一位伟人,在他的实验室里进行了一次实验,发现了一种新的偏振技术--金属偏振技术和金属偏振技术。
英文摘要
Die atomistische Polarisation in ferroelektrischen Systemen soll kontrolliert von der Millimeter- bis zur sub-Nanometerskala manipuliert werden, um die lokale Adsorption elektronischer Strukturen und deren Integration in einem funktionellen Bauelement zu induzieren und damit die chemische Reaktivität zu beeinflussen. Aufgrund des lokal veränderten Raumladungsfeldes tritt eine präferenzielle Wechselwirkung des Adsorbates (Moleküle etc.) zu positiv oder negativ geladenen Domänen auf. Das Domänenmuster, welches für die Adsorption relevant ist, wird makroskopisch über eine holographisch optische Belichtung induziert, während die nanoskalige Kontrolle mit Hilfe lokaler elektrischer Felder ausgehend von Rastersondenspitzen erreicht wird. Damit sollen an vordefinierten Positionen bis auf die sub-Nanometerskala genau präferenziell metallische Strukturen (Nanopartikel) aber auch organische Moleküle, etc. an den hier verwendeten oxidischen Templaten (Bariumtitanat) entweder aus der Lösung oder durch Adsorption aus der Gasphase abgeschieden werden. Ebenfalls ist auch eine nachträgliche Bedeckung metallischer Strukturen mit anderen Spezies (z.B. organischen Molekülen) im Sinne eines supramolekularen Aufbaus möglich. Durch Repetition des Prozesses (seriell, parallel) können komplette Strukturen mit Nanometerkontrolle in Halbleitern, Metallen oder auch von funktionellen organischen Molekülen generiert und auf dem ferroelektrischen Templat integriert werden, welche aber direkt makroskopisch elektrisch ankoppelbar sind. Ziel der experimentellen Arbeiten ist der Aufbau eines elektronischen niedermolekularen organischen Feldeffekt-Transistor (O-FFET), welcher über ein elektrisches Feld an der Gegenelektrode des ferroelektrischen Templates in seiner I-V-Charakteristik gesteuert werden kann. Hierzu sollen die theoretischen Vorarbeiten zum Transport in organischen Systemen mit einer auf der Dichtefunktionaltheorie basierenden Tight-Binding-Methode und einer Greens-Funktionen-Technik auf die hier verwendeten Strukturen und Materialien im O-FFET übertragen werden, um so das physikalische Grundverständnis des elektronischen Transports entlang organischer molekularer Strukturen unter Anwesenheit eines elektrischen Feldes zu erlangen. Im weiteren ist in Übereinstimmung mit den experimentell gewonnenen Erkenntnissen über die lokale Potenzialverteilung und Kraftwechselwirkung eine theoretische Modellierung der Wechselwirkung einzelner organischer bzw. metallischer Partikel mit der in der atomaren Polarisation modifizierten Grenzfläche des Ferroelektrikums nötig.
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会议论文
“Skyrmions in confined spaces: A local-scale SPM analysis”
  • 批准号:
    403512597
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2018
  • 负责人:
    Professor Dr. Lukas M. Eng
  • 依托单位:
The Topology of Conductive Ferroelectric Domain Walls
  • 批准号:
    407435946
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2018
  • 负责人:
    Professor Dr. Lukas M. Eng
  • 依托单位:
Multiferroicity in skyrmionic materials
  • 批准号:
    347940645
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2017
  • 负责人:
    Professor Dr. Lukas M. Eng
  • 依托单位:
Nanoscale investigation of coupling phenomena in bismuth ferrite under continuously varied mechanical stress
  • 批准号:
    217693827
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2013
  • 负责人:
    Professor Dr. Lukas M. Eng
  • 依托单位:
国内基金
海外基金
基于MFSD2A调控血迷路屏障跨细胞囊泡转运机制的噪声性听力损失防治研究
  • 批准号:
    82371144
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    汪雪玲
  • 依托单位:
cGAS-STING激活IFN1反应介导噪声性耳蜗损伤机制研究
  • 批准号:
    82371152
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    冯艳梅
  • 依托单位:
基于NLRP3/IL-1β信号探讨α7nAChR介导巨噬细胞—心肌细胞互作在Aβ诱导房颤心房重构中的作用及机制研究
脂肪酸合成通过GDF15/IRS2介导胰岛素抵抗促进血管内皮细胞活化导致脓毒症肺损伤的机制研究
  • 批准号:
    82372203
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    李然然
  • 依托单位: