新型有机超导体–金属掺杂稠环芳烃化合物的电子结构和磁性

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1204108
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    32.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The electronic structure and magnetic properties of superconductor in normal state are the basis to investigate the mechanism of superconductivity. For the metal-intercalated aromatic superconductor discovered recently, there are some controversies about the crystal structure of these materials between theoretical simulation and experiment measurement, as well as different theoretical results. No theoretical research is involved to study the distribution of local moments over the aromatic molecule, the formation of local moment and other magnetic properties. So, the crucial problem to be solved presently is to determine the reasonable crystal structure, electronic structure and magnetic properties in the ground state. We select the K or Ca intercalated phenanthrene and picene molecular crystals as the representative compounds and adopt the electronic structure simulation method based on the density function theory in this project, and the mainly researching contents are showed as below: to optimize the structure of K or Ca intercalated phenanthrene and picene molecular crystals, and check the structure through the simulation of X-ray diffraction pattern and Raman spectra; to clarify the distribution of local moments over the aromatic molecule and the formation mechanism of local moment; to explain the reason of anomaly change of crystal constants and local moment after doping metal atoms; to examine the effect of different doping concentrations of metal atom, doping different metal atoms, pressure, and substitution of CH group by N atom on the electronic structure, and search key features of the electronic and magnetic properties related to superconductivity. Through this research project, we can obtain the correct electronic structure and magnetic properties, then to provide an important scientific basis for the further study of the pairing mechanism in the metal-intercalated aromatic superconductor.
正常态的电子结构和磁性是研究超导配对机制的前提和基础。对于新发现的金属掺杂芳烃超导体,目前其晶体结构存在争议,基态磁性尚未明确,所以确定金属掺杂芳烃材料的晶体结构、基态磁性、电子结构已成为当前亟待解决的问题。本项目以钾、钙掺杂的苉和菲晶体为代表材料,借助电子结构模拟和理论分析等方法研究如下内容:采用不同的结构优化方案,并通过模拟其X射线衍射谱和Raman谱确定晶体结构;探明掺杂分子晶体的局域磁矩分布、局域磁矩形成机制和基态磁性;解释掺入钾后晶格常数和局域磁矩的反常变化;考察掺杂浓度、不同金属掺杂、外加压力、氮原子取代CH基团等因素对电子结构的影响,筛选出与超导电性有关的电子结构和磁性的关键特征。通过本项目的研究,可阐明该类超导材料正常态的电子结构和磁性,为进一步揭示其超导配对机理提供重要的科学依据。

结项摘要

芳烃有机超导体是近年刚发现的新型有机超导体,对丰富超导材料种类,扩展超导体的研究平台,扩充超导电性的物理内涵,揭示超导机制的起因都有着重大的科学意义。所以,其晶体结构、电子特性、磁性、超导机制等各种属性的研究成为当前凝聚态物理研究的重要课题。在本项目执行期内,依据项目任务书中的研究计划,完成了如下主要工作:1,用vdW-DFT方法研究了La掺杂phenanthrene, 确定了其晶体结构,强调了La的 d轨道电子对费米能级处态密度的贡献不可忽视。2,二价Ba掺杂的phenanthrene的计算中,从形成能,XRD谱等多角度表明Ba2phenanthrene是实验样品的主要成分,而不是实验中标明的Ba1.5phenanthrene,对实验有重要的指导意义,提出超导母体应是半导体的新观点。3,钾掺杂的picene晶体,表现出两个超导相Tc=7K和Tc=18K, 从掺杂浓度和晶体结构上揭示了两个超导相的产生原因,是进一步研究该材料的关键和基础。4,探索新的芳烃超导体方面,我们研究了二茂钴在压力下的电磁特性,没有发现超导现象,但发现是铁磁半金属。通过本项目的研究,基本从理论上确定了超导电性有关的晶体结构,阐明该类超导材料正常态的电子结构和磁性,找到了电子结构和磁性的关键信息,为进一步揭示其超导配对机理提供重要的科学依据和基础。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
The effect of the Wyckoff position of the K atom on the crystal structure and electronic properties of the compound KFe2Se2
K原子威科夫位置对化合物KFe2Se2晶体结构和电子性质的影响
  • DOI:
    10.1088/0953-8984/24/45/455702
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xun-Wang Yan*; Miao Gao
  • 通讯作者:
    Miao Gao
Layered pnictide-oxide Na(2)Ti(2)Pn(2)O (Pn = As, Sb): a candidate for spin density waves
层状磷氮氧化物Na(2)Ti(2)Pn(2)O (Pn = As, Sb):自旋密度波的候选者
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xun-Wang Yan;Zhong-Yi Lu
  • 通讯作者:
    Zhong-Yi Lu
Spin wave excitations in AFe(1.5)Se(2) (A = K, Tl): analytical study
AFe(1.5)Se(2) (A = K, Tl) 中的自旋波激发:分析研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gao; Miao;Yan; Xun-Wang;Lu; Zhong-Yi
  • 通讯作者:
    Zhong-Yi
Van der Waals density functional study of the structural and electronic properties of La-doped phenanthrene.
La 掺杂菲的结构和电子性质的范德华密度泛函研究。
  • DOI:
    10.1007/s11263-018-1124-0
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Xun-Wang Yan;Zhongbing Huang;Hai-Qing Lin
  • 通讯作者:
    Hai-Qing Lin
Pressure-induced ferromagnetic half-metallicity in cobaltocene
钴茂中压力诱导的铁磁半金属性
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/113/27005
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xun-Wang Yan;Zhongbing Huang;Guohua Zhong;Hai-Qing Lin
  • 通讯作者:
    Hai-Qing Lin

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其他文献

Research Progress of Aromatic Superconductor
芳香族超导体研究进展
  • DOI:
    10.12677/cmp.2016.53006
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    2016-08-16
  • 期刊:
    Advances in Condensed Matter Physics
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    李圣文;闫循旺;钟国华
  • 通讯作者:
    钟国华
接触构型及电极距离对4,4-二硫基二苯醚分子电输运性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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插层三元铁硒超导体的电子结构和磁性质的理论研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    高淼
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    凝聚态物理学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李圣文;钟国华;闫循旺
  • 通讯作者:
    闫循旺
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第一性原理研究中钾掺杂菲的原子结构和电子性质
  • DOI:
    10.1039/c6tc04451d
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    闫循旺;张春芳;钟国华;马东伟;高淼
  • 通讯作者:
    高淼

其他文献

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芳烃超导体的晶体结构和电子态的理论研究
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  • 项目类别:
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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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