新型二维电子材料中的拓扑态研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11604374
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

As a novel quantum state of matter, topological insulator (TI) is one of the most attractive areas in condensed matter physics in recent years. In this project, we will focus on the controllable growth of high quality ultra-thin (Bi,Sb)2(Se,Te)3 film by molecular beam epitaxy. We will carry out in-situ surface analysis in UHV and transport measurements of the samples under the conditions of low temperatures and high magnetic fields, to explore the topological nature of our low dimensional electron system. The study includes: (1)Try the better doping method and obtain samples with high mobility and controllable topological state. For the ultra-thin films with different thickness, we will measure the existence of the edge state as the theory predicted, and observe the coupling between the top and bottom surface states and also a possible crossover from weak antilocalization to weak localization by the measurement of magnetoconductivity. (2)We will employ self-assembly growth of organic molecules on the surface of ultra-thin topological film and observe the doping effect of the molecules, which would tune the Fermi level with respect to the Dirac point of the topological insulators. (3)We will deposit magnetic organic molecules on the ultra-thin topological film, which would bring intrinsic magnetic order to the system, break the time reversal symmetry and open up an energy gap at the original Dirac point, inducing a range of striking phenomena. We will investigate the different self-assembly phase of the organic molecules with the corresponding modification of the topological surface states. Our study will solve several open problems in TIs, establish a new avenue for engineering topological materials, and is also helpful to discover the novel quantum states.
拓扑绝缘体,一种全新的量子物质形态,是当前凝聚态物理的研究热点。本项目中,我们将以分子束外延方法可控生长高质量拓扑绝缘体(Bi,Sb)2(Se,Te)3超薄膜为突破点,通过表面分析和极低温输运性质的测量,系统地进行以下研究:(1)探索更好的掺杂方法,得到高迁移率且拓扑态可调的样品。验证理论预言的不同厚度超薄膜中边缘态的存在,观测上下表面的耦合及反弱局域到弱局域的转变。(2)在超薄膜表面外延生长有机分子自组装有序结构,探索其掺杂效应对拓扑绝缘体费米面的调制。(3)在超薄膜上沉积磁性有机分子层,通过引入的长程铁磁序打破体系时间反演对称性,在原Dirac点打开表面带隙,并探索磁性有机分子的各种有序结构对拓扑表面态的影响。本项目将回答拓扑绝缘体研究中亟待解决的问题,为裁剪拓扑绝缘体电子结构提供有效途径,对构建新量子态具有重要意义。

结项摘要

拓扑绝缘体是当前凝聚态物理的研究热点。通过向拓扑绝缘体引入磁有序,打破时间反演对称性,使其表面态在狄拉克点附近打开一个能隙,可能出现诸多新奇的量子现象,具有非常重要的潜在应用价值。然而,该领域还存在相当多的问题亟待解决,包括如何抑制体态电子的介入、获得更加纯粹的表面态电子信息;如何降低磁性引入带来的无序;如何获得很强的磁近邻相互作用等。针对这些问题,在本项目中我们以分子束外延方法可控生长高质量拓扑绝缘体超薄膜为突破点,完成了以下几项工作:(1)优化了材料生长和器件加工工艺,得到高迁移率且拓扑态可调的Bi2Se3和(Bi,Sb)2Te3样品,为探测表面态电子性质及研究拓扑与磁的关联效应提供了坚实的材料基础。(2)通过对Mn掺杂Bi2Se3薄膜的系统研究,首次观察到磁性拓扑体系中的双组份反常霍尔效应。深入理解了磁性掺杂、拓扑绝缘体表面态和体态之间的复杂相互作用以及该体系中多种磁有序之间的竞争关系。(3)通过构造MnSe/(BixSb1-x)2Te3异质结,观察到不同磁插层界面结构对拓扑绝缘体的磁有序结构以及表面态输运特性的重要影响,这是磁延展体系的首个输运研究,为实现高温量子反常霍尔效应以及其它拓扑磁电效应提供了一个新的有效途径。

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)
Two-component anomalous Hall effect in a magnetically doped topological insulator.
磁掺杂拓扑绝缘体中的双分量反常霍尔效应
  • DOI:
    10.1038/s41467-018-03684-0
  • 发表时间:
    2018-03-29
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Liu N;Teng J;Li Y
  • 通讯作者:
    Li Y
Mn-doped topological insulators: a review
锰掺杂拓扑绝缘体:综述
  • DOI:
    10.1088/1674-4926/40/8/081507
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Journal of Semiconductors
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Jing Teng;Nan Liu;Yongqing Li
  • 通讯作者:
    Yongqing Li

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其他文献

柚皮素对3种美拉德化学反应模型中挥发物形成、褐变强度及抗氧化能力的影响
  • DOI:
    10.16429/j.1009-7848.2018.06.002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国食品学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    滕静;李仲禧;胡晓倩;陶宁萍;王明福
  • 通讯作者:
    王明福
拓扑绝缘体(Bi_(0.5)Sb_(0.5))_2Te_3薄膜中的线性磁阻
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    关童;滕静;吴克辉;李永庆
  • 通讯作者:
    李永庆

其他文献

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滕静的其他基金

超薄三维拓扑绝缘体的有限尺寸效应和量子自旋霍尔态的探测
  • 批准号:
    12274445
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    56.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
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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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