新型二维自旋轨道耦合材料的设计和物性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574029
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 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

Novel two-dimensional (2D) spin-orbit coupling (SOC) layered materials have promising applications in future optoelectronics, spintronics, microelectronics and so on. In this project, we will combine first-principles calculations, tight-binding method, with many-body theory to develop methods for studying optoelectronic properties (excitons, plasmons, etc.), transport properties (thermoelectric effects, transport of charge, heat, spin and valley, etc.), and novel SOC effects in 2D-SOC layered materials. We will design new 2D-SOC layered materials and investigate the atom, charge, spin, orbital and valley degrees of freedom in these 2D materials as well as the intrinsic correlations among these degrees of freedom. We will study the tuning of the material properties (such as transport, optoelectronic, magnetic, ferroelectric, superconducting and topological properties) by chemical doping and external fields (magnetic, optic, electric and strain fields), and investigate the coexistence and coupling among these orders of matter. We will also study the rules how SOC affects the above properties of real materials, explore novel SOC effects, predict novel quantum phenomena, and investigate layered heterostructures formed by different 2D materials as well as related proximity effects. In summary, this project aims to discovery new 2D SOC materials and pave the way for device designing in the future information technology.
新型二维自旋轨道耦合层状材料在未来光电子学、自旋电子学以及微电子学等领域具有广泛的应用前景。本项目将结合第一性原理计算、紧束缚方法与多体理论,发展二维自旋轨道耦合层状材料的光电性能(如激子和等离激元等)、输运性质(如热电效应、电荷、热、自旋与谷输运等)以及新奇自旋轨道耦合效应等物性的计算方法;筛选或设计新型二维自旋轨道耦合层状材料,探索这些二维材料中的原子、电荷、自旋、轨道与谷等自由度,以及它们之间的内在关联;研究化学掺杂、磁场、光场、电场与应变场等对材料物性(如输运性能、光电性能、磁性、铁电性、超导性和拓扑性等)的调控,并探讨各种物态序之间的共存与耦合;研究自旋轨道耦合对二维材料物性的影响规律,探索新奇自旋轨道耦合效应并预言新奇量子现象;研究由不同二维材料构筑的异质层状结构以及与之相关的近邻效应。总之,通过该项目研究,可以发现新型二维材料,为未来信息技术中器件设计提供材料和物理基础。

结项摘要

近年来,新兴前沿领域如拓扑物态、二维材料在基础研究和器件应用等方面取得了大量重要的成果。与传统电子材料不同,新奇拓扑物态或材料一般具有多种自由度,如:电荷、自旋、谷、轨道等自由度。研究此类体系中不同自由度之间的内在关联和由之衍生出来的丰富量子物性,不仅带来了基础研究的突破和革新,也有望在未来光电子学、自旋电子学、“谷”电子学、微电子学以及复合功能新材料等领域取得广泛的应用。本项目基于第一性原理计算、紧束缚模型和格林函数方法,以及自主开发的相关程序算法,与实验紧密合作,预言了诸多基础研究上非常关切的新型二维自旋轨道耦合材料,并深入研究了其中所蕴含的新奇量子物性,取得一系列重要研究成果。主要研究成果如下:(1)提出了多种宽带隙的新型二维拓扑绝缘体,有助于实验观测其中的量子自旋霍尔效应及推动了该类材料在应用上的发展。具体而言,我们通过第一性原理计算,相继预言了四六环铋烯、单层和多层PbS、五角形第四主族与硫族二元化合物以及硅烯、锗烯、锡烯和六角氮化硼构成的范德瓦尔斯异质结以及拓扑畴壁;(2)研究了多类新型二维自旋轨道耦合材料的新奇物性,主要包括第IV族碲化物的铁电性质、磷烯,砷烯基于空穴掺杂和应变诱导的铁磁相变和磁光效应、以及在石墨烯体系中通过非磁手段产生自旋极化电流等研究;(3)证实和发现新型二维节点及节线半金属:理论与实验相结合,在国际上首次验证了二维Cu2Si具有狄拉克节线态以及二维GdAg2具有外尔节线态、预言单层HfGeTe具有新奇的自旋轨道狄拉克点和反铁磁TaCoTe2材料具有独特的狄拉克费米子;(4)编写了一系列重要的计算方法:实现了力场下优化第一性原理结构的计算方法和发展了加速自旋轨道耦合下杂化密度泛函计算的方法;(5)撰写了两篇关于新型二维自旋轨道耦合体系的综述,即:和合作者共同完成一篇目前关于硅烯最为系统的综述以及一篇应变对二维量子材料新奇物性的调控的邀请综述文章。

项目成果

期刊论文数量(58)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Promising ferroelectricity in 2D group IV tellurides: a first-principles study
二维 IV 族碲化物的铁电性前景广阔:第一性原理研究
  • DOI:
    10.1063/1.4996171
  • 发表时间:
    2017-09-25
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wan, Wenhui;Liu, Chang;Yao, Yugui
  • 通讯作者:
    Yao, Yugui
Discovery of Weyl Nodal Lines in a Single-Layer Ferromagnet
单层铁磁体中外尔节点线的发现
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.123.116401
  • 发表时间:
    2019-09-12
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Feng, Baojie;Zhang, Run-Wu;Yao, Yugui
  • 通讯作者:
    Yao, Yugui
Tunable hyperbolic dispersion and negative refraction in natural electride materials
天然电子化合物材料中的可调谐双曲色散和负折射
  • DOI:
    10.1103/physrevb.95.165436
  • 发表时间:
    2017-04-20
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Guan, Shan;Huang, Shao Ying;Yang, Shengyuan A.
  • 通讯作者:
    Yang, Shengyuan A.
Mirror protected multiple nodal line semimetals and material realization
镜面保护的多节点线半金属和材料实现
  • DOI:
    10.1103/physrevb.98.201104
  • 发表时间:
    2018-11-09
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ma, Da-Shuai;Zhou, Jianhui;Yao, Yugui
  • 通讯作者:
    Yao, Yugui
Large magneto-optical effects in hole-doped blue phosphorene and gray arsenene
空穴掺杂蓝磷烯和灰砷烯中的大磁光效应
  • DOI:
    10.1039/c7nr05088g
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhou Xiaodong;Feng Wanxiang;Li Fei;Yao Yugui
  • 通讯作者:
    Yao Yugui

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其他文献

百年磁光效应的新认识
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯万祥;周小东;姚裕贵
  • 通讯作者:
    姚裕贵
First-principle Studies for th
第一性原理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方忠;姚裕贵
  • 通讯作者:
    姚裕贵
贵金属氮化物晶体结构、电子结构和力学性能的实验与理论研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾松岩;范长增;王渊旭;张平;刘日平;姚裕贵;王文魁
  • 通讯作者:
    王文魁

其他文献

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姚裕贵的其他基金

晶体对称群表示和演生粒子数据库的建立及相关软件包开发
  • 批准号:
    12234003
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    290 万元
  • 项目类别:
    重点项目
高温拓扑磁性材料的从头计算研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    299 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
大能隙拓扑绝缘体的制备、表征和物性调控研究
  • 批准号:
    11734003
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    330.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
拓扑绝缘体的第一性原理研究
  • 批准号:
    11174337
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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