高压下氢化物超导体的理论设计与研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11604290
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2003.凝聚态物质输运性质
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The proposal chooses MH12 and MSH6(M=Ca,Y,Sc,Nb and so on)as the studying system. Using the particle swarm optimization technique and substitution method combining first-principle calculations, we will take a systematic study on the crystal structures, electronic properties, lattice dynamics and superconductivity of MH12 and MSH6 at high pressures. We will analyze the change of crystal structure of the M atoms and the interaction between M and H atoms under pressure and get their effects on the metallization and the superconducting temperature. Summarize the relations between the crystal structure, electronics, lattice dynamics, interatomic interactions and the superconducting temperatures and design some high-Tc superconducting hydrides.
本项目选取MH12和MSH6(M=Ca、Y、Sc、Nb等)富氢氢化物为研究体系。采用基于粒子群优化算法的晶体结构预测技术以及替代的方法并结合基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,对MH12和MSH6富氢氢化物的高压晶体结构、电子性质、晶格动力学性质及超导电性进行系统的研究,深入分析非氢原子所形成的高对称性结构以及非氢原子与氢原子间相互作用在压力下的变化行为,揭示其对金属化及超导转变温度的影响,总结出规律,设计出具有高超导转变温度的新型富氢氢化物超导体。

结项摘要

自2004年Ashcroft教授提出富氢氢化物有可能成为室温超导体以来,探索具有高超导转变温度的富氢化合物超导体就成为科学家们研究的重要课题。本项目采用基于粒子群优化的晶体结构预测技术并结合第一性原理计算,探索在高压下可以稳定存在的富氢氢化物,找出超导电性与晶体结构、电子性质和晶格动力学性质之间的关联规律,设计出具有高超导转变温度的氢化物超导体。本项目首先以YSH6和LaSH6为研究体系,预测出YSH6的高压结构中,H和S原子形成笼型结构,而LaSH6的高压结构中,H形成H5链或与S形成H-S链。随后的电声耦合计算表明具有笼型结构的YSH6的超导转变温度为91K,高于LaSH6的24K。我们总结了近年来所研究的二元氢化物超导体中氢的成键类型及结构特征等,得出氢化物中氢形成笼型结构的富氢氢化物具有较高的超导转变温度,如CaH6和YH6。因此,我们选取CaYH12为研究对象,预测出其在170GPa以上以Fd-3m结构稳定存在,该结构与CaH6及YH6的结构类似。令人兴奋地是,CaYH12是潜在的高温超导体,其超导转变温度在200GPa下可达258K,逼近室温,为探索和实现室温超导体提供了重要方向和依据。.项目执行期间,共发表标注项目号的SCI论文11篇。项目负责人在国际国内学术会议做邀请报告7次,本项目培养博士生4名,硕士研究生1名,其中邵灿灿于2018年硕士毕业。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Potential Semiconducting and Superconducting Metastable Si3C Structures under Pressure
压力下潜在的半导体和超导亚稳态 Si3C 结构
  • DOI:
    10.1021/acs.chemmater.7b04243
  • 发表时间:
    2018-01-23
  • 期刊:
    CHEMISTRY OF MATERIALS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Gao, Guoying;Liang, Xiaowei;Hoffmann, Roald
  • 通讯作者:
    Hoffmann, Roald
Predicting three-dimensional icosahedron-based boron B60
预测三维二十面体硼 B-60
  • DOI:
    10.1103/physrevb.99.184111
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Xin-Ling He;Xi Shao;Tong Chen;Yu-Ke Tai;Xiao-Ji Weng;Qun Chen;Xiao Dong;Guoying Gao;Jian Sun;Xiang-Feng Zhou;Yongjun Tian;Hui-Tian Wang
  • 通讯作者:
    Hui-Tian Wang
First-principles study of crystal structures and superconductivity of ternary YSH6 and LaSH6 at high pressures
三元YSH6和LaSH6高压下晶体结构和超导性的第一性原理研究
  • DOI:
    10.1103/physrevb.100.184502
  • 发表时间:
    2019-11-04
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liang, Xiaowei;Zhao, Shutao;Tian, Yongjun
  • 通讯作者:
    Tian, Yongjun
Potential high-Tc superconductivity in CaYH12 under pressure
CaYH12在压力下潜在的高温超导性
  • DOI:
    10.1103/physrevb.99.100505
  • 发表时间:
    2019-03-25
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liang, Xiaowei;Bergara, Aitor;Tian, Yongjun
  • 通讯作者:
    Tian, Yongjun
Mechanical properties of boron arsenide single crystal
砷化硼单晶的力学性能
  • DOI:
    10.1063/1.5093289
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Fei Tian;Kun Luo;Chenlong Xie;Bing Liu;Xiaowei Liang;Linyan Wang;Geethal Amila Gamage;Haoran Sun;Hamidreza Ziyaee;Jingying Sun;Zhisheng Zhao;Bo Xu;Guoying Gao;Xiang-Feng Zhou;Zhifeng Ren
  • 通讯作者:
    Zhifeng Ren

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新型三元富氢超导体的设计、合成与表征
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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

        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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