利用局域电势测量技术研究低维体系中的电子输运

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874233
  • 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:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

By using scanning tunneling potentiometry, this project probes the spatial distribution of chemical potential in current-carrying thin films with nanoscale resolution. The spatial variation of chemical potential is closely related to the scattering processes during transport. The local chemical potential measurement studies the electron transport microscopically, which provides local information of various scattering mechanisms and insightful understanding of momentum and energy transferring. The project will investigate several fundamental problems in the classical transport regime, elucidate the structure of depletion region of heterostructure, observe the scattering between carriers and magnetic vortices in high Tc superconductors, and try to find the signature of viscous flow in electron transport. The project will systematically develop the local chemical potential measurement technique.
本项目利用近期发展起来的局域电势测量技术在载流的薄膜上以纳米尺度的分辨率探测电子化学势的空间分布。化学势的空间变化与电子输运过程中发生的各种散射过程直接相关。具有实空间分辨率的局域电势测量可实现在微观尺度上研究材料的输运特性,给出各种散射机制对载流子输运性质的影响,有助于在微观上理解电子定向运动中各种动量转移和能量转移过程。项目将研究处于传统输运区的薄膜中出现的若干基本物理问题,阐明异质结附近电荷耗尽层的结构,在微观上获得超导体中载流子与磁通涡旋散射的信息,并争取发现可以实现黏性流的体系。预期项目的实施将系统性地发展局域电势测量技术,使之成为一项被越来越多人采用的实验方法。

结项摘要

本项目利用近期发展起来的局域电势测量技术在载流的薄膜上以纳米尺度的分辨率探测电子化学势的空间分布。化学势的空间变化与电子输运过程中发生的各种散射过程直接相关。具有实空间分辨率的局域电势测量可实现在微观尺度上研究材料的输运特性,给出各种散射机制对载流子输运性质的影响,有助于在微观上理解电子定向运动中各种动量转移和能量转移过程。在本项目的支持下,完成了局域电势测量设备的搭建和完善,包括改进了局域电势测量的三维微动平台设计、实现了在局域电势测量时所加偏压位置和大小可控、升级了局域电势测量的控制模块和电路,最终实现了局域电势测量的功能。制备了InSe、TaS2、TaSe2、CeOI、MnI2、GdI3、CrI2、GdTe和TmTe薄膜,用于实验研究。在这些薄膜中发现了CDW序和磁序。项目的实施系统性地发展局域电势测量技术,使之成为一项重要的实验方法。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Scanning tunneling spectroscopic study of monolayer 1T-TaS2 and 1T-TaSe2
单层1T-TaS2和1T-TaSe2的扫描隧道光谱研究
  • DOI:
    10.1007/s12274-019-2584-4
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lin Haicheng;Huang Wantong;Zhao Kun;Qiao Shuang;Liu Zheng;Wu Jian;Chen Xi;Ji Shuai-Hua
  • 通讯作者:
    Ji Shuai-Hua
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Xu Zhilin;Ji Shuaihua;Tang Lin;Wu Jian;Li Na;Cai Xinqiang;Chen Xi
  • 通讯作者:
    Chen Xi

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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

        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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