双d-波超导势垒石墨烯异质结中的共振隧穿

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11147201
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2012-12-31

项目摘要

鉴于最近几年有关超导石墨实验方面的令人振奋的发展,对超导石墨输运特性的研究已成为目前理论和实验研究领域的一个研究热点。本项目旨在揭示各向异性d-波超导配对势以及Andreev束缚态对双d-波超导势垒石墨烯基异质内的Andreev反射、Crossed Andreev反射、共振效应调制的物理本质,进而澄清该异质结的输运特性及其物理机制。与此同时探索抑制或增强该异质结输运特性的新途径,为双d-波超导势垒石墨烯基异质结器件的设计提供理论指导。由于d-波超导体的临界温度较高(相对于s-波超导体),将使该类器件的应用更加广泛、成本显著降低。此外,可以预期对石墨烯材料所特有的Specular-Andreev 反射和Crossed Specular-Andreev反射与超导能隙节点和Andreev束缚态间相互作用的研究将得到一些全新的量子现象。因此本项目的研究不但具有应用价值,而且具有重要的理论研究意义。

结项摘要

鉴于最近几年有关超导石墨实验方面的令人振奋的发展,对超导石墨输运特性的研究已成为目前理论和实验研究领域的一个研究热点。在本项目中,基于Dirac–Bogoliubov–de Gennes 方程,我们对石墨烯基d-波超导双势垒结和铁磁体/ d-波超导体/正常金属双结中的相对论性准粒子的传输特性进行了详细的研究。我们首先给出了超导双势垒结的结果。在超导能隙能区内,无论是Crossed Andreev 反射和非局域的隧穿电导都随着偏置电压而振荡,其原因在于在正常金属区域形成了Andreev 束缚态。此外,研究结果表明临界电压(超过该临界电压Crossed Andreev电导变为零)随着的超导配对势参数α逐渐变小。当铁磁性的存在时,我们对石墨烯基铁磁体/ d-波超导体/正常金属双结系统的磁阻效应进行了研究。结果表明,磁阻随着交换劈裂从H0=0增加到H0=EF(费米能级),然后它将会呈现出一个衰减函数。在H0=EF处,磁阻达到其最大值100。与一个单一的超导势垒情况相反,在我们现在的系统中Andreev束缚态将会对零偏压磁阻进行调制,其主要表现就是导致了一系列的峰值(除了在H0=EF处出现的最大的峰值。)此外,磁阻共振峰还可以通过偏置电压和结构参数来进行具体的调制。理论研究表明,通过超导配对势、结构参数和偏置电压,我们可以抑制或增强该异质结中的Andreev 反射、Crossed Andreev 反射以及其非局域的隧穿电导。以上研究不仅揭示双d-波超导势垒石墨烯基异质内的输运特性及其物理机制,还将为双d-波超导势垒石墨烯基异质结器件的设计提供理论指导。因此本项目的研究不但具有应用价值,而且具有重要的理论研究意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Properties of pseudospin polarized on graphene-based spin singlet superconducting junction
石墨烯基自旋单线态超导结上赝自旋极化的特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shuanwen Jia;JuntaoWang;YanlingYang;ChunxuBai
  • 通讯作者:
    ChunxuBai
Disordered effect on a graphene-based spin–orbit interactions superlattice
对石墨烯基自旋的无序效应
  • DOI:
    10.1016/j.physe.2012.07.016
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuanwen Jia;JuntaoWang;GuiYang;YanlingYang;Chunxu Bai
  • 通讯作者:
    Chunxu Bai
Andreev bound state in a superconducting double barrier junction: The role of anisotropic dx2_y2-wave pairing potential
超导双势垒结中的 Andreev 束缚态:各向异性 dx2_y2 波配对势的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Solid State Communications
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Shuanwen Jia;BaolinMa;Ke-WeiWei;Yanling Yang;Chunxu Bai
  • 通讯作者:
    Chunxu Bai
Coherent transmission of nodal Dirac fermions through a graphene-based superconducting double barrier junction
节点狄拉克费米子通过石墨烯基超导双势垒结的相干传输
  • DOI:
    10.1007/s00339-012-7275-x
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Applied Physics A-Materials Science & Processing
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    ChunxuBai;Ke-WeiWei;GuiYang;YanlingYang
  • 通讯作者:
    YanlingYang

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其他文献

Andreev reflection in nodal-line Weyl semimetal
节线外尔半金属中的安德烈耶夫反射
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/ab7033
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白春旭;杨艳岭
  • 通讯作者:
    杨艳岭
Signatures of nontrivial Rashba metal states in a transition metal dichalcogenides Josephson junction
过渡金属二硫化物约瑟夫森结中非平凡 Rashba 金属态的特征
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/abace4
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白春旭;杨艳岭
  • 通讯作者:
    杨艳岭
Retro-normal reflection and specular Andreev reflection in a transition metal dichalcogenides superconducting heterojunction
过渡金属二硫化物超导异质结中的逆法向反射和镜面安德烈夫反射
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/ab5560
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白春旭;杨艳岭
  • 通讯作者:
    杨艳岭

其他文献

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白春旭的其他基金

基于单层二硫化钼的谷超导电子学研究
  • 批准号:
    11504005
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
自旋轨道耦合对石墨烯基超导异质结输运特性影响的理论研究
  • 批准号:
    U1204110
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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