磁斯格明子的可控制备及其超快自旋动力学研究

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基本信息

  • 批准号:
    11874411
  • 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:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 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

Magnetic skyrmions are small swirling topological defects in the magnetization texture. Their stabilization and dynamics depend strongly on their topological properties. Skyrmions can be extremely small, with diameters in the nanometre range, and behave as particles that can be moved. The development of skyrmion-based topological spintronics holds promise for applications in the future. Up to data, there are still many challenges. Furthermore, there are no reports regarding the ultrafast spin dynamics of magnetic skyrmions.. In the project, we will grow magnetic thin films and multilayered skyrmions by means of molecular beam epitaxy. We also investigate the effect of crystal structure, electronic structure and spin structure on the ultrafast magneto-optical effect by using time-resolved magneto-optical Kerr effect (TRMOKE), and deep Ultraviolet laser based magnetic circular dichroism spectrometers(DUV-MCD). We will develop a new technique to probe sensistively ultrafast spin dynamics in timescale of 100 fs. Our work will reveal that the ultrashort laser pulse can open a new avenue to engineer the ultrafast spin dynamics and expand the application of ultrafast skyrmion-based topological spintronic devices.
磁斯格明子是具一种有纳米级自旋拓扑结构的准粒子,它具有尺寸小、受拓扑保护、高稳定性和易操控等特点,在构建未来高密度、高速度、低能耗自旋电子学器件等方面具有潜在的应用价值。到目前为止,对于新型磁性材料纳米结构单元的物性了解也还不充分,具有更高精度、更快响应速度的新型磁结构的探测关键技术问题还有待突破等。本项目拟利用分子束外延生长方法,制备具有高临界温度的磁斯格明子薄膜或多层膜;利用深紫外激光磁光与磁圆二色性谱仪与角分辨光电子谱结合,研究磁斯格明子薄膜或多层膜的电子结构和自旋手性螺旋结构;通过时间分辨磁光效应,阐明晶体非中心对称结构、电子结构、DM相互作用和自旋结构对超快自旋动力学的影响,实现在100fs尺度下的超快磁动力学过程探测。发展对电子结构、自旋结构及手性的超快、超灵敏探测的新手段,实现脉冲激光对磁斯格明子自旋排列的调控,为磁斯格明子在超快自旋电子器件的应用提供理论基础。

结项摘要

磁斯格明子是具一种有纳米级自旋拓扑结构的准粒子,它具有尺寸小、受拓扑保护、高稳定性和易操控等特点,在构建未来高密度、高速度、低能耗自旋电子学器件等方面具有潜在的应用价值。到目前为止,对于新型磁性材料纳米结构单元的物性了解也还不充分,具有更高精度、更快响应速度的新型磁结构的探测关键技术问题还有待突破等。本项目利用分子束外延生长方法,制备具有高临界温度的磁斯格明子薄膜或多层膜人工合成FeGe,Fe/FeGe等室温附近磁斯格明子薄膜及其异质结构,利用泵浦-探测时间分辨磁光克尔效应研究了手性磁体FeGe薄膜的超快磁动力学行为。通过改变环境温度、磁场和激光通量,发现FeGe薄膜的超快退磁过程由一步退磁到两步退磁的转变,一步超快退磁大约为300 fs,两步退磁时间在3 ps到25 ps范围内。两步退磁过程主要发生在斯格明子存在的温度区域,与其它存在两步退磁的材料相比,FeGe的两步退磁占据更大的温区。利用微观三温度模型,同时结合瞬态反射率测量结果,确定了FeGe中出现不同退磁行为主要是由弱电声耦合导致的。此外,通过时间分辨磁光效应、深紫外磁圆二色性和角分辨光电子谱,研究了Fe/Bi2Se3拓扑绝缘体,Fe/β-PdBi2拓扑超导体室异质结的自旋—电荷流转换及其超快自旋动力学,发现拓扑表面态的存在不但可以提高自旋流-电荷流的转换效率, 而且可以加快超快退磁过程。发展了对电子结构、自旋手性结构的超快、超灵敏探测的新手段,为开发新一代拓扑自旋电子材料提供了一种新途径。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Three-Dimensional Limit of Bulk Rashba Effect in Ferroelectric Semiconductor GeTe
铁电半导体GeTe体Rashba效应的三维极限
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.0c03161
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Xu Yang;Xiao-Mei Li;Yang Li;Yan Li;Rui Sun;Jia-Nan Liu;Xuedong Bai;Na Li;Zong-Kai Xie;Lei Su;Zi-Zhao Gong;Xiang-Qun Zhang;Wei He;Zhaohua Cheng
  • 通讯作者:
    Zhaohua Cheng
Large Tunable Spin-to-Charge Conversion Induced by Hybrid Rashba and Dirac Surface States in Topological Insulator Heterostructures
拓扑绝缘体异质结构中混合 Rashba 和 Dirac 表面态诱导的大可调谐自旋电荷转换
  • DOI:
    10.1021/ac0707784
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Rui Sun;Shijia Yang;Xu Yang;Eric Vetter;Dali Sun;Na Li;Lei Su;Yan Li;Yang Li;Zi-zhao Gong;Zong-kai Xie;Kai-yue Hou;Qeemat Gul;Wei He;Xiang-qun Zhang;Zhao-hua Cheng
  • 通讯作者:
    Zhao-hua Cheng
Large spin to charge conversion in the topological superconductor beta-PdBi2 at room temperature
室温下拓扑超导体 beta-PdBi2 中的大自旋到电荷转换
  • DOI:
    10.1103/physrevb.102.014420
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li Yang;Yang Shi-jia;Sun Dali;Sun Yun-bin;Li Yan;Vetter Eric;Sun Rui;Li Na;Yang Xu;Su Lei;Gong Zi-zhao;Xie Zong-kai;Zhao Jian-jun;He Wei;Zhang Xiang-qun;Cheng Zhao-hua
  • 通讯作者:
    Cheng Zhao-hua
Magnetic exchange coupling in Fe/bilayer-manganites heterostructure
Fe/双层锰酸盐异质结构中的磁交换耦合
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2021.127329
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Na;Sun Rui;Li Yan;Su Lei;Gong Zi-Zhao;Zhang Xiang-Qun;He Wei;Cheng Zhao-Hua
  • 通讯作者:
    Cheng Zhao-Hua
Isotropic non-local Gilbert damping driven by spin pumping in epitaxial Pd/Fe films on MgO(001) substrates
MgO(001) 衬底上的外延 Pd/Fe 薄膜中自旋泵驱动的各向同性非局部 Gilbert 阻尼
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ab4c8d
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Li Y.;Li Y.;Liu Q.;Xie Z. K.;Vetter E.;Yuan Z.;He W.;Liu H. L.;Sun D. L.;Xia K.;Yu W.;Sun Y. B.;Zhao J. J.;Zhang X. Q.;Cheng Z. H.
  • 通讯作者:
    Cheng Z. H.

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其他文献

Manipulating magnetic anisotropy and ultrafast spin dynamics of magnetic nanostructures
操纵磁性纳米结构的磁各向异性和超快自旋动力学
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2024-09-13
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成昭华;何为;张向群;孙达力;杜海峰;吴琼;叶军;房亚鹏;刘郝亮
  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    成昭华
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Beijing National Labo
氧空位对Co掺杂TiO_2稀磁半导体中杂质分布和磁交换的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张向群;李国科;杨海涛;成昭华
  • 通讯作者:
    成昭华
Large magnetic entropy change near room temperature in the LaFe 11.5 Si 1.5 H 1.3 interstitial compound
LaFe 11.5 Si 1.5 H 1.3 间隙化合物在室温附近具有较大的磁熵变
  • DOI:
    10.1088/1009-1963/11/7/018
  • 发表时间:
    2005-06-12
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈远富;王芳;沈保根;胡凤霞;成昭华;王光军;孙继荣
  • 通讯作者:
    孙继荣

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铁磁金属/拓扑绝缘体异质结构可控制备与自旋—电荷流转换效率的调控
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    52031015
  • 批准年份:
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低维受限体系中磁性纳米团簇的磁各向异性和磁矩增强效应研究
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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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