对具有新奇物性的重费米子关键体系的电子结构研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11704073
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2009.强关联体系
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Heavy Fermion system not only can host unconventional superconductivity, but also can host topological non-trivial states based on recent theories. The interplay between the local moment of the f electrons with the itinerate conduction electrons and the d-f band inversion plays important roles on above novel properties. However, such an interplay and the band structure are poorly understood in many important heavy fermion materials due to the lack of momentum resolved electronic structure study, which hampers the understanding of the novel physical properties. Here we propose to study the novel heavy fermion-related materials by synchrotron-based angle-resolved photoemission spectroscopy, including the filled skutterudie PrOs4Sb12 (a heavy fermion superconductor), PrPt4Ge12 (Pr-based material with the highest superconducting Tc among Pr-based materials), CeOs4Sb12 (a topological Kondo insulator candidate), CeRu4Sn6 (a heavy Fermion Weyl Fermion candidate). The 3D electronic structures of these materials will be revealed for the first time; the predicted the topological non-trivial states will be examined and studied; the hybridization between f electron bands and conduction bands, the quasipartical dispersions, and their relation with the ground state of the system will be revealed. These results would help understanding the physical mechanism beneath the rich properties of heavy fermion materials.
重费米子体系既可承载非常规超导电性,又被预言有着拓扑非平庸行为。在这些新奇的物理行为中,关键物理问题为f电子的局域磁矩与巡游电子之间的相互作用、及d-f能带反转等。然而,在多个重要的重费米子材料中,至今尚无具有动量分辨的电子结构测量,对巡游与局域的作用、能带反转、是否存在拓扑非平庸态等重要问题缺乏实验的直观认识,阻碍了对其新奇物性的理解。本项目建议对几个具有新奇物性的重费米子材料进行同步辐射角分辨光电子能谱研究,包括PrOs4Sb12(重费米子超导),PrPt4Ge12(Pr-系最高超导转变温度的超导), CeOs4Sb12(可能的拓扑近藤绝缘体),CeRu4Sn6(可能的重费米子外尔半金属)。研究将首次得到它们的三维电子结构;检验理论预言的拓扑近藤绝缘体/拓扑外尔半金属及其特征;得到f能带和巡游电子能带之间的杂化、准粒子色散等重要物理参数与体系基态的关系,增强对其超导、拓扑的理解。

结项摘要

重费米子体系具有非常丰富的相图和新奇物性如非常规超导、磁性等。在这些新奇的物理行为中,关键物理问题为f电子的局域磁矩与巡游电子之间的相互作用和d-f能带反转。然而,在多个重要的重费米子材料中,至今尚无具有动量分辨的电子结构测量,对巡游与局域的作用、能带反转、是否存在拓扑非平庸态等重要问题缺乏实验的直观认识,阻碍了对其新奇物性的理解。本项目利用上海光源同步辐射线站、以及多个国际上先进的同步辐射ARPES线站,对层状重费米子体系的Ce2PdIn8,填充方钴矿结构的CeOs4Sb12、PrOs4Sb12进行了系统的角分辨光电子能谱研究。我们首次给出了Ce2PdIn8三维的能带结构。利用共振角分辨光电子能谱,我们发现,随着温度的降低,局域化的f电子变得部分巡游,并形成重电子能带色散。f电子与导带电子发生杂化的温度大大高于相干温度。此外,我们揭示了具有不同f电子构型的填充方钴矿CeOs4Sb12和PrOs4Sb12在传导电子和f电子的杂化方面存在显著差异,并揭示了CeOs4Sb12中Kondo绝缘态的产生以及PrOs4Sb12中新奇的重费米子行为产生的原因。实验还对CeOs4Sb12中的能带反转和拓扑行为提供重要的实验性约束。这些结果清楚地展示了近藤物理学在4f1和4f2体系中的不同表现,从而引起了截然不同的基态。此外作为这一大类材料的首次ARPES研究,我们的结果和方法扩展了研究该体系材料的研究手段、对后续的理解填充方钴矿材料中4f电子和导带电子之间杂化行为的研究具有重要的借鉴和指导意义。这些结果揭示了几个关键重费米子体系中重费米子态的形成过程、及与宏观物理性质的内在关联,为理解重费米子体系的新奇物性提供了重要的实验基础。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enhanced superconductivity of Ba0.5K0.5Fe2As2 under surface potassium dosing
表面掺钾条件下Ba0.5K0.5Fe2As2的增强超导性
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/aae423
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Miao Jin;Niu Xiaohai;Jiang Juan;Peng Rui;Xie Binping;Chen Fei;Xu Haichao;Feng Donglai
  • 通讯作者:
    Feng Donglai
Unveiling the Superconducting Mechanism of Ba0.51K0.49BiO3
揭示Ba0.51K0.49BiO3的超导机理
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.121.117002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Wen C. H. P.;Xu H. C.;Yao Q.;Peng R.;Niu X. H.;Chen Q. Y.;Liu Z. T.;Shen D. W.;Song Q.;Lou X.;Fang Y. F.;Liu X. S.;Song Y. H.;Jiao Y. J.;Duan T. F.;Wen H. H.;Dudin P.;Kotliar G.;Yin Z. P.;Feng D. L.
  • 通讯作者:
    Feng D. L.

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  • 通讯作者:
    彭瑞

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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

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          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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