二维拓扑绝缘体与半导体衬底的相互作用及边缘态所受的影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574223
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Two-dimensional topological insulators (2D-TIs) have promising applications in nano-scaled spintronics devices and quantum computing, so their physical properties are of both fundamental and practical importances.Relative researches are hot topics in the fields of condensed matter physics and materials science in recent years. However, most studies on the 2D-TIs focus on the free-standing materials whose existence is rare in experimental conditions.Suituable substrates which can support the 2D-TIs yet are not detrimental to the topological insulator states are essential for further experimental studies and applications. The main aim of this program is to study the interactions between 2D-TIs and various semiconducting substrates, as well as the effects of these interactions on the edge states of 2D-TIs to ahi. Firstly, we will investigate the atomic structures when a 2D-TI and substrate are combined together, and analyze the binding energies to get some stable systems. Secondly, we will study the electronic properties of these stable systems, and develop corresponding tight-binding models to explore the electronic transport features.Thiredly, we will develop a series of methods to calculate the physical properties of 2D-TIs, such as the Z2 number which is the idenfication of quantum spin Hall effect and the Chern number which is the identification of quantum anomalous Hall effect.
二维拓扑绝缘体在纳米自旋电子器件和量子计算机中有巨大的应有前景,其物理性质的研究是当今一个重要的前沿领域。然而,目前研究的二维拓扑绝缘体材料,绝大部分都是在理想的孤立体系。寻找合适的衬底是对其进一步实验研究和投入应用的重要环节。本项目旨在研究二维拓扑绝缘体材料与各种半导体衬底之间的相互作用,以及此相互作用对二维拓扑绝缘体材料的边缘态的影响,从而找到既能支撑二维拓扑绝缘体材料又能保持其拓扑 绝缘性即边缘态的半导体衬底。我们将首先从二维拓扑绝缘体材料和衬底之间的界面结构入手,筛选出结构稳定的体系;然后考察这些体系电子结构,进一步构造紧束缚模型,考察其电输运性质。在此过程中,我们还将发展一些研究拓扑绝缘体的物性的方法,比如计算表征量子自旋霍尔效应的Z2数和量子反常霍尔效应的Chern 数。

结项摘要

拓扑绝缘体是近几年发现的一种全新的物质特性,在凝聚态物理学和材料科学各领域引起了极大关注。拓扑绝缘体的边界上会因为相对论效应形成量子化的带自旋手性的电流,即拓扑绝缘体特有边界态。这种边界态具有拓扑不变性,能忍受一定程度的扰动,电流输运过程中零能损耗,因此在下一代自旋电子器件和量子计算等方面,有着巨大的应用前景。目前包括我国在内的世界各国都在这一基础应用研究领域投入了巨大的人力和财力,展开密集和深入的研究。二维拓扑绝缘体除了其拓扑绝缘性外,还有一些显著优势,比如:其厚度仅一到几个原子层;拓扑电流只存在于两个边界,利于调控。然而,二维材料也难以获得。近年来有很多关于二维拓扑绝缘体材料的理论预测。但是,人们仅仅关注自由孤立的二维拓扑绝缘体材料,而没有考虑衬底效应。本项目通过密度泛函理论计算和紧束缚模型模拟,深入探索了获得有实用价值的二维拓扑绝缘体材料特别是在绝缘体衬底上的二维拓扑绝缘体材料的方法。我们首先从二维拓扑绝缘体材料和衬底之间的界面结构入手,筛选出结构稳定的体系;然后考察这些体系电子结构,进一步构造紧束缚模型,考察其电输运性质。在此过程中,我们还发展了一些研究拓扑绝缘体的物性的方法,比如计算表征量子自旋霍尔效应的Z2数和量子反常霍尔效应的Chern数。我们发现,有一系列的实验室难以制备的二维拓扑绝缘体材料(如单层的HgTe、GaBi、InBi、TlAs、TlSb、TlBi),能稳定生长在绝缘体材料Al2O3(0001)表面上,有利于通过相应的实验制备出来;重要的是,它们不但能保留拓扑绝缘性质,其拓扑绝缘带隙还得到了增加。另外,我们还发现通过掺杂的方法,可以将实验室容易制备的二维半导体材料(如MoS2、MoSe2、MoTe2、WTe2等)转变为二维拓扑绝缘体材料。这些研究结果,为寻找具有实用用价值(即既有好的拓扑绝缘性又容易制备)的二维拓扑绝缘体材料提供了新思路。本项目的研究结果主要以学术论文的形式在国际学术杂志上发表,并申请发明专利一项。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Engineering magnetic anisotropy in two-dimensional magnetic materials
二维磁性材料的工程磁各向异性
  • DOI:
    10.1080/23746149.2018.1432415
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ADVANCES IN PHYSICS: X
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hu Jun;Wang Peng;Zhao Jijun;Wu Ruqian
  • 通讯作者:
    Wu Ruqian
Metal-to-insulator transition in two-dimensional ferromagnetic monolayer induced by substrate
基底诱导的二维铁磁单层中的金属到绝缘体的转变
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/7/077106
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qi Can;Hu Jun
  • 通讯作者:
    Hu Jun
Large magnetic anisotropy in chemically engineered iridium dimer
化学工程铱二聚体具有大的磁各向异性
  • DOI:
    10.1038/s42005-018-0078-4
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Communication Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaoqing Liang;Xue Wu;Jun Hu;Jijun Zhao;Xiao Cheng Zeng
  • 通讯作者:
    Xiao Cheng Zeng
Optimizing MoS2 Edges by Alloying Isovalent W for Robust Hydrogen Evolution Activity
通过合金化等价 W 来优化 MoS2 边缘以实现稳健的析氢活性
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b02162
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Wang Hao;Ouyang Liying;Zou Guifu;Sun Cheng;Hu Jun;Xiao Xu;Gao Lijun
  • 通讯作者:
    Gao Lijun
Magnetic Anisotropy of Small Ir-n Clusters (n=2-5)
小 Irn 团簇的磁各向异性 (n 5 2â5)
  • DOI:
    10.1007/s10876-016-0981-3
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Cluster Science
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Liang Xiaoqing;Wu Xue;Huang Xiaoming;Su Yan;Hu Jun;Zhao Jijun
  • 通讯作者:
    Zhao Jijun

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    2017
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  • 通讯作者:
    陈芸

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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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