铁基超导材料的晶体生长与中子散射实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11204373
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2008.超导与超流
  • 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 study of physical properties and superconducting mechanism of Fe-based superconductors has become an important research field in condensed matter physics since the year 2008. In this field, for one thing the high-quality crystal growth is the basis for further research. For another,neutron scattering technique has become a critical experimental methods to solve the mystery of superconducting mechanism in Fe-based superconductors because of its unique advantages on probing magnetic structures or spin excitations. So far, large amounts of Fe-based superconductors with different cystal structures have been discovered. However, for some of these materials, no successful single crystal growth methods have been reported. Also the superconducting mechanism and pairing symmetry in Fe-based superconductors are still controversial with no consistent physical understanding. In this programme, we are planning to carry out research on two closely related aspects. Fristly, through the exploring for new methods of crystal growth, we would fabricate high quality single crystals or polycrystallines of Fe-based superconducting materials which have not yet been thoroughly studied or with difficulties in making single crystals; In the second aspect, we would carry out neutron scattering studies on these Fe-based superconducting samples with neutron triple-axies spectrometer, with the purpose of exploring the magnetic structures or spin excitations which are closely related to the Fe-based supercondcutivity.
2008年开始的铁基超导材料的物性与机理研究是凝聚态物理领域的一个重要研究方向。这其中,生长出高质量的铁基超导单晶或多晶样品是深入研究这一体系的基础,而另一方面中子散射技术在探测物质磁结构以及各类磁性和自旋激发方面的独特优势使得它成为公认的解决铁基超导机理之谜的关键实验工具。铁基超导家族拥有数量庞大且结构各异的超导体,这其中许多材料目前仍然没有成功生长出单晶体的报道,而对于铁基超导体的超导机制与配对对称性仍然没有定论和统一的物理图像。基于此,本项目将重点开展相辅相成的两个方面工作:首先通过晶体生长方法的探索与研究,在目前晶体生长困难和未被人们深入研究的铁基材料中,合成出高质量的铁基超导单晶或多晶样品;第二个方面,我们将在这些铁基超导样品上,利用中子三轴谱仪开展中子散射的实验研究,探索这些材料中与铁基超导机制密切相关的磁有序结构以及自旋和磁性激发。

结项摘要

按照申请书所制定的研究计划,本项目首先开展了铁基超导材料的晶体生长探索,成功生长出了包括NdFeAsOF、过渡金属离子杂质掺杂铁基-122体系以及Sr2VO3FeAs等高质量的单晶或多晶样品。在这些样品上利用包括中子散射在内的多种实验手段进行了深入的物理研究:通过对Ba0.6K0.4Fe(2-2x)TM2xAs2(TM=Cu,Ni)系列样品的结构、磁化以及输运性质的测量,发现铁基超导体Ba0.6K0.4Fe2As2可能同时存在多种配对对称性通道;通过对铁基超导材料NdFeAsO1-xFx样品的非弹性中子散射谱的测量,得到了该样品中的晶体场激发态的信息,发现F离子的引入对于Nd离子的局域晶场对称性产生了显著影响,并引入了额外的晶场能级,这与铜氧化物氧缺位样品中的行为非常相似;此外我们还通过模拟计算的方法给出了不同类型的中子散射谱仪在能量分辨率上的差异表现,优化了相关中子散射实验中准直器的选择方法。项目发表科研论文三篇,并完成了项目申请书所预期的科学目标。

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)
Inelastic Neutron Scattering Studies on the Crystal Field Excitations in Superconducting NdFeAsO0.85F0.15
超导NdFeAsO0.85F0.15晶体场激发的非弹性中子散射研究
  • DOI:
    10.1155/2015/605160
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    Advances in Condensed Matter Physics
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    程鹏
  • 通讯作者:
    程鹏
冷中子非弹性散射谱仪的能量分辨率模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程鹏
  • 通讯作者:
    程鹏
Doping effect of Cu and Ni impurities on the Fe-based superconductor Ba0.6K0.4Fe2As2
Cu、Ni杂质对铁基超导体Ba0.6K0.4Fe2As2的掺杂效应
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/104/37007
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    程鹏;沈冰;韩飞;闻海虎
  • 通讯作者:
    闻海虎

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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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