由多能隙超导体构成的约瑟夫森结的性质的理论和实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11174010
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2008.超导与超流
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

我们将集中精力研究多能隙超导体的约瑟夫森效应。这包括多能隙超导体与单能隙超导体构成的约瑟夫森结的性质、多能隙超导体与多能隙超导体构成的约瑟夫森结的性质、以及多能隙超导体瑟夫森结和单能隙超导体约瑟夫森结性质的对比。.在理论上,我们将分析多能隙超导体约瑟夫森结中可能显示的序参量间相位差的大小,分析多能隙超导体约瑟夫森结的特殊夏皮罗台阶结构,分析多能隙超导体约瑟夫森结中特殊的宏观量子隧穿现象。.在实验上,我们将以二硼化镁薄膜材料为基础,研制多能隙超导体与单能隙超导体构成的约瑟夫森结和多能隙超导体与多能隙超导体构成的约瑟夫森结。测量多能隙超导体约瑟夫森电流对温度的依靠关系,测量多能隙超导体约瑟夫森结的夏皮罗台阶的细节,以及实验对比多能隙超导体与单能隙超导体、多能隙超导体与多能隙超导体、还有全单能隙超导体构成的约瑟夫森结性质的异同。

结项摘要

超导电子学研究在超导电性研究中占有十分重要的地位,其中基于约瑟夫森效应的主动超导器件一直是研究的核心内容,多能隙超导体的约瑟夫森效应最近这几年也成为了新的课题。同时在实际的多能隙超导材料方面,MgB2的双能带特性所引发的特殊超导电性愈发令人关注。本工作将两者结合,探索了双能带超导体中的约瑟夫森效应,特别是双能带超导体与铁磁体多层结构中的特殊超导电性。. 在理论方面,我们主要利用基于格林函数的多能带超导Gor’kov理论和脏极限Usadel方程,研究了脏极限下双能带超导/铁磁多层结构中的近邻效应和约瑟夫森效应。我们分析发现,在传统的超导体与金属近邻效应的方程中,引入了均匀铁磁自旋交换场以及双能带的带间散射后,通过近邻效应进入铁磁体的两带的超导序参量发生混合。这种混合受到强自旋交换场的压制,同时会被两带的扩散系数比例所调制。铁磁体中超导序参量的混合也会通过反向近邻效应影响超导体自身,从而可以通过外部铁磁体的磁化等性质变化对超导薄层中的两带混合进行调节。在引入非均匀铁磁交换场后,会使得铁磁体中出现长程的三重态超导部分。双能带超导体向铁磁体中穿透的长程三重态会随空间发生振荡,有别于单带超导体中的单调递减特性。这种振荡的长程三重态会在远大于铁磁相干长度的约瑟夫森结中导致0-π相变。. 实验方面,我们利用HPCVD法在多种衬底上制备了质量完好的MgB2薄膜,而后利用电子束蒸发和PLD方法,在MgB2薄膜表面获得Fe薄膜和具有特定结构的多层铁磁层,并利用磁性测量装置得到相应的磁性数据。在铁磁层之上再次利用HPCVD制备MgB2薄膜,并利用PPMS等设备研究了不同薄膜样品的电学性质,主要包括R-T转变曲线、I-V曲线、临界电流-温度曲线、临界电流-磁场曲线等;并利用XRD、AFM等得到晶格结构、表面形貌等信息。研究表明,对于中间层为单质铁的情况,上下层间的耦合被交换场破坏而呈现短程穿透,层间电阻未发生超导转变。但对于铁磁性中间层具有RKKY反铁磁关联的样品,由于长程关联的出现,其上下层间输运不会受到压制,在超导转变温度以下电阻为零。实验发现不同衬底上样品输运性质的差异。斜切衬底YSZ(110)上样品表现出约瑟夫森结阵列的特性,临界电流随温度、磁场变化证明样品满足约瑟夫森小结的特征。而在6H-SiC衬底上的c轴方向同样尺寸的样品呈现了完全的大结性质。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The abnormal temperature-dependenct rectification effect in BiFeO3/YBa2Cu3Ox heterostructures
BiFeO3/YBa2Cu3Ox 异质结构中异常的温度依赖性整流效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huai Zhang;Qian Dai;Ruijuan Nie;Furen Wang
  • 通讯作者:
    Furen Wang
Dirty limit approach for the proximity effect between a two band superconductor and a ferromagnet
两带超导体和铁磁体之间邻近效应的脏极限方法
  • DOI:
    10.1088/0953-2048/27/5/055020
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Superconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Qian Dai;Kehuan Linghu;Ruijuan Nie;Furen Wang
  • 通讯作者:
    Furen Wang
The structural and superconducting properties in the YBa2Cu3O7-delta/BiFeO3 heterostructures
YBa2Cu3O7-δ/BiFeO3 异质结构的结构和超导性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physica C-Superconductivity and Its Applications
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Dai, Qian;Zhang, Huai;Nie, Ruijuan;Wang, Furen
  • 通讯作者:
    Wang, Furen
多层交替沉积后退火处理MgB_2超导薄膜上约瑟夫森结的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓辉;陈莺飞;李洁;郑东宁;戴倩;于海峰;魏彦锋;王福仁;任建坤;崔丽敏;吴玉林;赵士平
  • 通讯作者:
    赵士平
20 nm MgB2 superconducting film with T-C above 34 K and J(C) similar to 10(6) A cm(-2) at 30 K
20 nm MgB2 超导薄膜,T-C 高于 34 K,J(C) 在 30 K 时类似于 10(6) A cm(-2)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Physica C-Superconductivity and Its Applications
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhang, Huai;Nie, Ruijuan;Feng, Qingrong;Wang, Furen
  • 通讯作者:
    Wang, Furen

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    马小柏
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  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
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  • 作者:
    戴远东;刘亮;马小柏;王福仁;聂瑞娟;姚丹
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    姚丹
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    聂瑞娟;王福仁;姚丹;刘亮;马小柏
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    马小柏
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  • 作者:
    陈凯旋;宁振华;王福仁;尹道乐
  • 通讯作者:
    尹道乐

其他文献

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AI项目解读示例

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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