拓扑量子薄膜的分子束外延生长与能带调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904230
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The topological quantum materials have emerged many novel physical properties, such as ultra-high carrier mobility and spin polarization, the quantum anomalous Hall effect, chiral magnetic effects, which have enormous potential for the developments of spintronics and quantum information science in the future. Among the numerous candidates, Te-based topological materials with strong spin-orbital coupling interaction have play an important role in this field. However, till now, the difficulties to fabricate this series of compounds have districted the observation of topological quantum phenomena and exploration of novel physical mechanisms. Here we propose to take advantage of the van der Waals growth mode of molecular beam epitaxy technology and study the growth process of two key Te-based topological insulator and semimetal. On one hand, we will study their electronic structures by angle-resolved photoemission spectroscopy and scanning tunneling microscope; on the other hand, we will conduct the transport measurements to investigate the physical origins of quantum transport properties. Based on the above, we will design and grow hetero-structure and superlattice films, expand the range of topological materials and realize the band tuning. These studies will lay a solid foundation for the fundamental research and quantum information applications of novel topological materials.
拓扑量子材料具有很多新奇的物理性质,比如高电子迁移率和自旋极化率、量子反常霍尔效应、手性磁效应等,在未来自旋电子学和量子信息领域具有重要应用潜力。在众多的候选材料体系中,碲基化合物因其自身极强自旋轨道耦合效应在拓扑量子材料领域占据重要地位。然而到目前为止,由于基于这一体系的高质量薄膜材料难以制备,因此制约了研究人员对相关拓扑量子现象的观测以及新奇物理机理的探索。本项目拟利用分子束外延范德瓦尔斯生长模式的独特优势,研究两类关键碲基拓扑绝缘体和拓扑半金属的生长动力学和制备工艺,一方面利用角分辨光电子能谱和扫描隧道显微镜进行电子结构表征,另一方面进行量子输运性质测量,研究新奇量子现象的物理起源。在此基础上,进行不同拓扑量子材料的异质结/超晶格设计与制备,拓展材料范围,并实现对体系的能带裁剪与调控。这些研究工作将为基于新奇拓扑材料体系的基础研究和量子信息应用打下坚实的基础。

结项摘要

拓扑量子材料具有很多新奇的物理性质,比如高电子迁移率和自旋极化率、量子反常霍尔效应、手性磁效应等,在未来自旋电子学和量子信息领域具有重要应用潜力。在众多的候选材料体系中,碲基化合物因其自身极强自旋轨道耦合效应在拓扑量子材料领域占据重要地位。然而到目前为止,由于基于这一体系的高质量薄膜材料难以制备,因此制约了研究人员对相关拓扑量子现象的观测以及新奇物理机理的探索。本项目利用分子束外延范德瓦尔斯生长模式的独特优势,制备出(BixSb1-x)2Te3/MnTe异质结、[(MnBi2Te4)(MnTe)m]N超晶格,实现了多种拓扑量子碲基异质结及超晶格薄膜的晶圆级别的可控制备。通过调节一系列薄膜厚度、掺杂浓度等参数,对上述材料进行了量子输运性质测量,并系统研究了拓扑绝缘体中非平庸表面态与磁性材料的交换作用,实现对体系的能带裁剪与调控。这些研究工作为基于新奇拓扑材料体系的基础研究和量子信息应用打下坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Topological insulators-based magnetic heterostructures
基于拓扑绝缘体的磁性异质结构
  • DOI:
    10.1080/23746149.2020.1870560
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Advances in physics: X
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qi Yao;Yuchen Ji;Peng Chen;Qing-Lin He;Xufeng Kou
  • 通讯作者:
    Xufeng Kou
Tailoring the Hybrid Anomalous Hall Response in Engineered Magnetic Topological Insulator Heterostructures
定制工程磁拓扑绝缘体异质结构中的混合反常霍尔响应
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.9b04932
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Peng Chen;Yong Zhang;Qi Yao;Fugu Tian;Lun Li;Zhengkun Qi;Xiaoyang Liu;Liyang Liao;Cheng Song;Jingyuan Wang;Jing Xia;Gang Li;David M. Burn;Gerrit van der Laan;Thorsten Hesjedal;Shilei Zhang;Xufeng Kou
  • 通讯作者:
    Xufeng Kou
Tailoring the magnetic exchange interaction in MnBi2Te4 superlattices via the intercalation of ferromagnetic layers
通过插入铁磁层调整 MnBi2Te4 超晶格中的磁交换相互作用
  • DOI:
    10.1038/s41928-022-00880-1
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nature Electronics
  • 影响因子:
    34.3
  • 作者:
    Peng Chen;Qi Yao;Junqi Xu;Qiang Sun;Ale;er J. Grutter;Patrick Quarterman;Purnima P. Balakrishnan;Christy J. Kinane;Andrew J. Caruana;Sean Langridge;Ang Li;Barat Achinuq;Emily Heppell;Yuchen Ji;Shanshan Liu;Baoshan Cui;Jiuming Liu;Puyang Huang;Zhongkai
  • 通讯作者:
    Zhongkai

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其他文献

Perovskite type Sr2IrO4 monocrystalline thin film material preparation method
钙钛矿型Sr2IrO4单晶薄膜材料的制备方法
  • DOI:
    10.1007/s11910-023-01329-4
  • 发表时间:
    2015-07-07
  • 期刊:
    Current neurology and neuroscience reports
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李明颖;沈大伟;杨海峰;刘正太;刘吉山;姚岐;樊聪聪
  • 通讯作者:
    樊聪聪

其他文献

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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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