基于石墨烯/二维超导异质结构器件的量子输运研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774005
  • 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:
    A2003.凝聚态物质输运性质
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The graphene-superconductor hybrid structures provide an interesting platform to study mesoscopic transport and superconductivity in low-dimensional systems. Graphene exhibits special electronic properties such as a relativistic energy spectrum, strong electron-hole symmetry near the charge neutrality point, and giant intrinsic mobility of carriers. These properties make graphene-superconductor hybrid structures are attractive for fundamental studies of various novel quantum phenomena and exotic devices, which might be a promising building block for solid-state quantum computation. In this project, we will investigate graphene-superconductor heterojunctions in terms of transport experiments at low temperature and high magnetic fields. By improving the homogeneity of the interface of graphene-superconductor heterojunction where the transport is ballistic and phase coherent, we are able to probe quantum transport effects in multi-termial hybrid graphene-superconductor devices. The high-quality interface between graphene and a two-dimensional superconductor give us the ability to study the special properties of electrons inside graphene nanostructures, including specular Andreev reflection,scattering mechanism, and the coexistence of quantum Hall states and superconductivity. These studies will open a route towards applications, such as the design of new topological quantum devices and superconducting nanoelectronics based on graphene-superconductor heterojunctions.
石墨烯与超导材料的复合体系是研究介观输运和低维超导特性的一个重要结构。由于石墨烯独特的能带结构,使得石墨烯超导复合器件的输运特性和散射过程呈现出丰富的物理现象,使其成为探索新物性,研制新型量子器件的理想体系。本项目拟在我们近期开展的石墨烯介观输运和二维超导特性研究的基础上,以石墨烯与二维超导材料的异质结构器件为研究对象,探索石墨烯与二维超导材料的界面调控方案,深入理解介观尺度下石墨烯超导界面的散射机制和量子输运过程;结合极低温和强磁场的测量环境,研究石墨烯量子霍耳态与超导共存区的输运现象。通过对石墨烯超导异质结构器件量子输运特性的深入研究,为进一步研制基于石墨烯的拓扑量子和新型超导电子器件探索新原理和新方法。

结项摘要

石墨烯超导复合器件是研究介观输运和低维超导特性的重要低维结构。本项目中我们研究了高质量石墨烯超导异质器件及低维超导体系的输运特性。这些异质结具有均匀的晶格取向和强的界面耦合,与传统堆叠实现范德瓦尔斯结构器件的方案相比,这样的直接生长异质结就有干净的界面,提供了一个理想的平台研究界面散射及其相关输运现象。本项目的目标是发展和建立基于石墨烯超导复合结构器件的微纳加工工艺和低温下的输运测量和调控技术。本项目的研究人员带领研究生刻苦攻关,基本完成了项目计划书中所列出的主要任务,获得国际前沿水平的结果。例如,成功研制出石墨烯/二维超导异质结构交叉器件,通过异质结引入有效散射势垒,在低温低磁场条件下我们观察到特征几何共振现象;实现石墨烯与氮化硼的叠层器件, 观察到引入周期势垒形成的特征霍夫斯塔特蝴蝶图样;我们通过细致研究得到二维碳化钼体系的特征相图,揭示了畴区结构引入的一维涡旋态;基于二维半导体纳米片的超导复合器件,实现近邻效应诱导的超导电性和量子霍尔态的共存;通过对磁性掺杂二维超导体系的输运研究,我们观察到磁性掺杂对超导的逐渐压制,发展出特征的近藤效应,揭示了二维体系下超导态与磁性电子态的关联现象。总之,通过本项目的实施,我们成功发展了高质量石墨烯超导复合器件的制备和测量技术。我们的研究直接生长异质结为探索狄拉克电子与超导的相互作用提供了一个理想体系。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Low-field magnetotransport in graphene cavity devices
石墨烯腔器件中的低场磁输运
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aab478
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhang G. Q.;Kang N.;Li J. Y.;Lin Li;Peng Hailin;Liu Zhongfan;Xu H. Q.
  • 通讯作者:
    Xu H. Q.
Crossover from Coulomb blockade to ballistic transport in InAs nanowire devices
InAs 纳米线器件中从库仑封锁到弹道输运的交叉
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aaf9d4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wang L. B.;Pan Dong;Huang G. Y.;Zhao Jianhua;Kang N.;Xu H. Q.
  • 通讯作者:
    Xu H. Q.
Effects of domain structures on vortex state of two-dimensional superconducting Mo2C crystals
畴结构对二维超导Mo2C晶体涡旋态的影响
  • DOI:
    10.1088/2053-1583/ab0d2e
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    2D Materials
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Liu Zhen;Wang Cheng;Xu Chuan;Hao Meng;Chen Hui-Ming;Ren Wencai;Kang Ning
  • 通讯作者:
    Kang Ning
Transport signatures of relativistic quantum scars in a graphene cavity
石墨烯腔中相对论量子疤痕的传输特征
  • DOI:
    10.1103/physrevb.101.085404
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhang G. Q.;Chen Xianzhang;Lin Li;Peng Hailin;Liu Zhongfan;Huang Liang;Kang N.;Xu H. Q.
  • 通讯作者:
    Xu H. Q.
Transport through a network of two-dimensional NbC superconducting crystals connected via weak links
通过通过弱连接连接的二维 NbC 超导晶体网络进行传输
  • DOI:
    10.1103/physrevb.101.115422
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Hao Meng;Xu Chuan;Liu Zhen;Wang Cheng;Liu Zhibo;Sun Su;Cheng Hui-Ming;Ren Wencai;Kang Ning
  • 通讯作者:
    Kang Ning

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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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