项目名称: 纳米尺度下材料尺寸对于电子关联强度的影响

项目编号: No.11404232

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: John Mcleod

作者单位: 苏州大学

项目金额: 30万元

中文摘要: 强关联过渡金属氧化物在燃料电池、锂电池、光伏及催化器件、药物输送载体等领域有着越来越广泛的应用。对于这些材料在纳米尺度下的电子结构人们尚不明确。我们计划通过利用同步辐射软X射线光谱技术,结合传统常规实验,以及理论模拟,研究这些过渡金属氧化物体材料和纳米材料的电子结构。从而得出在微尺度下,材料的尺寸和形貌的变化对于电子关联强度的影响。人们对于强关联过渡金属氧化物尤其是其纳米结构的物理性质还不甚了解,我们此项工作的重要和创新之处体现在把当今迅速发展的材料纳米合成技术与同步辐射光谱表征技术相结合,分析材料的基本电子结构。基于申请人团队在软X射线光谱实验和计算领域的丰富经验和相关前期研究成果,通过对纳米材料的电子结构的成功解析,将对于固体物理、材料工程、以及器件性能优化等各个领域都有重要作用。实验结果将加深人们对强关联材料物理的认识,并为这些材料对于器件表现的影响提供合理的解释。

中文关键词: 金属氧化物;X射线吸收谱;X射线发射谱;从头计算法;电子结构

英文摘要: Strongly-correlated transition metal oxide nanostructures are playing an increasingly important role in the performance of fuel cells, Li-ion batteries, photovoltaic and catalytic devices, as well as functionalized hosts for drug delivery. The electronic

英文关键词: metal oxide;X-ray absorption spectroscopy;X-ray emission spectroscopy;an initio calculation;electronic structure

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月29日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
机器学习的可解释性
专知会员服务
175+阅读 · 2020年8月27日
金融时序预测中的深度学习方法:2005到2019
专知会员服务
166+阅读 · 2019年12月4日
不到万元起!华为 Mate Xs 2 折叠屏新旗舰发布!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年4月28日
你买过什么很贵但不后悔的电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月22日
年前你想攒钱买什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月19日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
2022 年你最想拥有什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月9日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年5月26日
Arxiv
20+阅读 · 2021年9月21日
Arxiv
19+阅读 · 2020年12月23日
Arxiv
11+阅读 · 2018年1月18日
小贴士
相关资讯
不到万元起!华为 Mate Xs 2 折叠屏新旗舰发布!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年4月28日
你买过什么很贵但不后悔的电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月22日
年前你想攒钱买什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月19日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
2022 年你最想拥有什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月9日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员