层状铱氧化物中自旋轨道相互作用影响的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11204288
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2009.强关联体系
  • 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 layered iridates have become a fertile ground for studies of physics driven by strong spin-orbit interactions. This physics is embodied by a large array of phenomena observed recently, such as the unusual Mott insulator Sr2IrO4. The strong spin-orbit interaction competes with Coulomb and other interactions, and it can no longer be treated as a perturbation as is in many other materials where the magnetic interaction is dominated by the spin degree of freedom alone. The electronic structure induced by the strong spin-orbit coupling is discovered recently. However, the mechenism of some phenomenon such as giant magnetoelectric effect and metal-insulator transition need to be intensivly intivestigated. We find that the novel magnetic and transport properties are related to the competition between the spin-orbit coupling, electron-electron and electron-phonon interactions. We plan to change the gap by doping, and then study the relation between spin, charge, lattice and orbit degrees of freedom in layered iridates.
具有强自旋-轨道相互作用的层状铱氧化物表现出了丰富而新奇的物理性质,例如最近发现的反常莫特绝缘体Sr2IrO4.由于体系中自旋-轨道相互作用与其它关联能大小相近并且互相竞争,因此不能把自旋-轨道相互作用当做一项微扰来考虑,此时磁相互作用的大小不仅仅是由自旋自由度决定的。目前国际上研究了强自旋-轨道相互作用对体系电子结构的影响,但是仍然不能对一些现象如巨磁电效应和金属-绝缘体转变给出明确的解释。通过研究,我们注意到体系中复杂的磁性和输运性质与自旋-轨道相互作用、库仑相互作用和电-声子相互作用间的竞争有关。本项目拟通过研究层状铱氧化物掺杂后能隙的改变来研究自旋、电荷、晶格和轨道自由度间的关系。

结项摘要

在本研究项目中,我们对具有强自旋-轨道相互作用的铱氧化物的磁性和输运行为进行了深入的研究。我们通过研究Sr2IrO4的宏观磁性,首次证明了其磁性取决于有效总角动量J。通过分析Sr2IrO4的临界行为,我们给出其内部的微观磁相互作用是一种介于短程和长程相互作用之间的相互作用。通过掺杂效应,我们研究了不同半径离子与Ir离子间的相互作用变化。通过在9T的磁场中合成样品,我们分析了强磁场在合成样品中的作用。通过这些研究,我们对具有强自旋-轨道相互作用材料内部的相互作用有了更深入的认识。本项目按计划执行,达到了预期的研究目标,解决了项目计划中所提出的科学问题。在此研究项目的资助下已发表SCI学术论文9篇,部分研究成果正在整理发表中。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Critical behavior of the in-plane weak ferromagnet Sr2IrO4
面内弱铁磁体 Sr2IrO4 的临界行为
  • DOI:
    10.1016/j.ssc.2013.05.007
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Solid State Communications
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhang, Changjin;Pi, Li;Tan, Shun;Zhang, Yuheng
  • 通讯作者:
    Zhang, Yuheng
MICROMAGNETISM INDUCED BY THE UNPAIRED ELECTRONS IN InSb SINGLE CRYSTAL
InSb单晶中不成对电子引起的微磁性
  • DOI:
    10.1142/s0217984913501935
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Modern Physics Letters B
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Ge, Min;Tan, Shun;Pi, Li;Zhang, Yuheng
  • 通讯作者:
    Zhang, Yuheng
Critical behavior of the single-crystal helimagnet MnSi
单晶螺旋磁体 MnSi 的临界行为
  • DOI:
    10.1103/physrevb.91.024403
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhang Lei;Menzel Dirk;Jin Chiming;Du Haifeng;Ge Min;Zhang Changjin;Pi Li;Tian Mingliang;Zhang Yuheng
  • 通讯作者:
    Zhang Yuheng
Critical behavior of the half-doped perovskite Pr0.5Sr0.5CoO3-Delta
半掺杂钙钛矿 Pr0.5Sr0.5CoO3-Delta 的临界行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang, Changjin;Pi, Li;Tan, Shun;Zhang, Yuheng
  • 通讯作者:
    Zhang, Yuheng

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其他文献

黑龙江省冻土活动层厚度年际变化影响因素分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    葛敏
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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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