外尔半金属薄膜中新奇拓扑量子态的探测与调控研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674031
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    72.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2014.凝聚态物理新兴与交叉领域
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The main goal of this research is to study the topological properties of Weyl semimetal in low dimensional case and seek its regulation pathway. Molecular beam epitaxy and laser molecular beam epitaxy will be employed to prepare high quality thin films of TaAs, HgCr2Se4 and R2Ir2O7 (R=Y,Eu,Sm,Nd) pyrochlore iridates, a set of simple and feasible methods will be developed to control the film thickness, orientation, chemical composition, strain structure and etc. The band structures and the local electrical properties of the thin films will be measured by in-situ UHV 4-probe STM and UHV low temperature and high magnetic field STM. The transport properties, such as magnetoresistance, Hall effect and so on, will be investigated by PPMS and extremely low temperature Hall measurement system. The influence of the electric field, magnetic field, chemical composition, interface and strain on the spin-orbit coupling, band structure and transport properties will be explored, aiming to find the Weyl semimetal phase and other topological phases, and in combination with theoretical calculation to further reveal the influence of these factors on the topological properties of the Weyl semimetal thin films and to reveal its regulation mechanism.
本课题的主要目标是研究低维情形下外尔半金属的拓扑性质以及寻求其调控途径。本课题拟采用分子束外延和激光分子束外延方法制备高质量的TaAs、HgCr2Se4和绿烧石铱氧化物R2Ir2O7(R=Y,Eu,Sm,Nd)薄膜,发展出一整套简单可行的方法来控制上述薄膜的厚度、取向、化学组分和应力结构等;拟利用原位超高真空变温四探针STM和超高真空低温强磁场STM测量上述薄膜的能带结构和局域电学性质,利用物理特性测量系统和极低温霍尔测量系统等测量上述薄膜在低温外场下的磁阻以及霍尔效应等输运特性;探究电场、磁场、化学组分、界面、应力等对自旋轨道耦合、能带结构和输运性质的影响,旨在发现外尔半金属相以及其他与拓扑现象有关的输运现象,并结合理论计算揭示这些因素对外尔半金属薄膜拓扑性质的影响及其调控机理。

结项摘要

本课题的研究内容在原计划的基础上做了一些调整,着重开展了第二类Weyl半金属薄膜中新奇量子态的探测与调控研究。获得了如下研究成果:.1)第二类外尔半金属WTe2-α薄膜中的线性磁阻.系统研究了不同掺杂浓度WTe2-α薄膜中的磁阻行为,并使用最大熵迁移率谱分析了载流子浓度和迁移率。实验发现WTe1.42薄膜的磁阻和磁场的依赖关系是线性的,最大熵迁移率谱分析结果表明WTe1.42薄膜中的电子空穴补偿机制被打破,此结果被Shubnikov-de Haas振荡分析所证实。研究结果表明,WTe2-α薄膜的磁阻行为取决于缺陷/掺杂的浓度,由乱序引起的载流子散射可能会抑制补偿机制并导致线性磁阻产生。.2)WTe2±α薄膜中手性反常诱导的负磁阻的鲁棒性.系统地测量了一系列厚度和掺杂浓度不同的WTe2±α薄膜样品的负磁阻效应。实验中所测样品都只在b轴方向能够观察到手性反常效应导致的负磁阻,说明了WTe2中的手性反常具有各向异性。最大熵迁移率谱分析结果发现2 K温度下空穴掺杂的WTe2.18薄膜中负磁阻最小,电子掺杂浓度最高的WTe1.42薄膜中负磁阻最大。因此,通过掺杂我们有效抑制了正轨道磁阻并调节了费米能级的位置,在厚度和掺杂浓度不同的WTe2±α薄膜样品中均观察到了手性反常诱导的负磁阻,证明了WTe2中手性反常诱导的负磁阻具有鲁棒性。.3)第二类狄拉克半金属PdTe2中由各向异性轨道磁阻引起的平面霍尔效应.系统地测量了第二类狄拉克半金属PdTe2的平面霍尔效应和各向异性纵向磁阻。通过对实验数据拟合发现,电场和磁场垂直和平行时的电阻率随着磁场增加都呈现增长的趋势,由于手性反常导致的R//随着磁场增加而减小,这表明手性反常可能不是PdTe2中平面霍尔效应的起源。进一步的分析表明是各向异性轨道磁阻主导着PdTe2中平面霍尔效应的振幅。而对第二类外尔半金属WTe2的研究结果表明,手性反常和各向异性轨道磁阻对WTe2中平面霍尔效应的振幅都有贡献。上述研究结果表明,不能将平面霍尔效应作为拓扑半金属中手性反常存在的信号,负磁阻效应仍然是鉴别手性反常存在的重要依据。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
Mapping electronic states of triple anti-parallel and symmetric zigzag grain boundaries of graphene on highly oriented pyrolytic graphite
在高取向热解石墨上绘制石墨烯三重反平行和对称之字形晶界的电子态
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2017.12.020
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Ma J.;Li X. Y.;Yin L. J.;Wang W. X.;Sun Q.;Yang Y.;Zhang P.;Nie J. C.;Xiong C. M.;Dou R. F.
  • 通讯作者:
    Dou R. F.
Interaction between in-gap states and carriers at the conductive interface between perovskite oxides
钙钛矿氧化物之间导电界面处的带内态和载流子之间的相互作用
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/aadd33
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li C. J.;Jiang W. M.;Liu M. R.;Hong Y. P.;Xue H. X.;Meng J. C.;Zhang Z.;Li Y. C.;Liu K. J.;He L.;Dou R. F.;Xiong C. M.;Nie J. C.
  • 通讯作者:
    Nie J. C.
Mo Concentration Controls the Morphological Transitions from Dendritic to Semicompact, and to Compact Growth of Monolayer Crystalline MoS2 on Various Substrates
Mo 浓度控制各种基底上单层晶体 MoS2 从枝晶到半致密以及致密生长的形态转变
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b14577
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Li Xiaying;Zhang Shiping;Chen Shuai;Zhang Xingli;Gao Junfeng;Zhang Yong-Wei;Zhao Jijun;Shen Xi;Yu Richeng;Yang Yu;He Lin;Nie Jiacai;Xiong Changmin;Dou Ruifen
  • 通讯作者:
    Dou Ruifen
Enhancement of Rashba spin-orbit coupling by electron confinement at the LaAlO3/SrTiO3 interface
LaAlO3/SrTiO3 界面电子限制增强 Rashba 自旋轨道耦合
  • DOI:
    10.1088/1361-648x/ab7579
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Mingrui;Hong Yanpeng;Xue Hongxia;Meng Jianchao;Jiang Weimin;Zhang Zhe;Ling Jingzhuo;Dou Ruifen;Xiong Changmin;He Lin;Nie Jiacai
  • 通讯作者:
    Nie Jiacai
Enhancement of the Photoelectrocatalytic H-2 Evolution on a Rutile-TiO2(001) Surface Decorated with Dendritic MoS2 Monolayer Nanoflakes
树枝状 MoS2 单层纳米片修饰的金红石-TiO2(001) 表面光电催化 H-2 析出的增强
  • DOI:
    10.1021/acsaem.0c00682
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS APPLIED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhang Shiping;Li Xiaying;Zhang Xingli;Wang Xina;Wang Weipeng;Yu Richeng;Cao Yimin;Zhang Di;Wang Shuyang;He Lin;Nie Jiacai;Xiong Changmin;Dou Ruifen
  • 通讯作者:
    Dou Ruifen

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其他文献

一种高温超导体纳米结构阵列的制备方法
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    聂家财
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    聂家财
基于界面的钙钛矿氧化物电子学
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理
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    段纯刚
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 作者:
    闫巍;杨继勇;韩银龙;聂家财
  • 通讯作者:
    聂家财

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相似国自然基金

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AI项目解读示例

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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