高压诱导新型拓扑半金属的晶体结构及费米面演化

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1832123
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3201.北京正负电子对撞机
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Topological semimetal could exhibit spectacular macroscopic quantum phenomena like extremely large magnetoresistance and ultrahigh mobility of carriers. Pressure, as a viable thermodynamic parameter, without introducing composition disorder, increasing the orbital wavefunction overlap between neighbouring sites in a crystal, in turn increasing the ratio of kinetic (inter-site charge hopping) to potential (on-site Coulomb repulsion) energy, is a "clean" and continuously controllable tuning parameter in discovering novel superconductor. Our preliminary results have demonstrated that pressure could induce superconductivity in topological semimetal WTe2 and MoP. In this project, utilizing pressure as the tuning knob in combination with high magnetic field and ultralow temperature, we plan to explore pressure-induced superconductivity in novel topological semimetals via high pressure electrical transport measurement, determine the crystal structure of superconducting phase via synchrotron x-ray diffraction measurement, investigate the pressure-induced evolution of Fermi surface topology via quantum oscillation measurement, determine the upper critical field of superconducting phase via electrical transport measurement under external magnetic fields, construct the temperature-pressure-magnetic field phase diagram of novel topological semimetals, uncover the microscopic mechanism underlying the emergence of pressure-induced superconductivity, discuss the superconducting pairing mechanism, and provide valuable clues for the microscopic mechanism of topological superconductivity and high-Tc superconductivity.
拓扑半金属可展示巨磁阻效应和超高载流子迁移率等宏观量子现象。压强,作为一个重要的热力学参数,在不引入组分无序的前提下,通过体积塌缩提高晶体中近邻位置电子轨道波函数之间的交叠,转而增加电荷跃迁动能对电荷库仑排斥势能之比,是发掘新超导体的一种连续可控的“洁净”物理手段。我们的前期工作表明:压强可以诱导拓扑半金属WTe2和MoP发生超导转变。本项目拟采取压强为调控手段,结合强磁场和极低温两种极端条件,通过电输运性能测量探索新型拓扑半金属的高压超导相,通过同步辐射x射线衍射测量研究晶体结构随压力的演化并确定超导相的晶体结构,通过量子震荡测量研究费米面拓扑随压力的演化,通过外磁场下电输运性能测量确定超导相的临界磁场,构建温度―压强―磁场(T≥50 mK,P≤200 GPa,H≤40 T)三维相图,揭示“压强诱导的超导电性”发生的微观机理,探讨超导配对机制,为拓扑超导及高温超导机理提供有价值的线索。

结项摘要

拓扑量子材料具有拓扑保护的非平庸电子能带,其宏观物理性能起源于维度、量子限域、量子相干、量子涨落、电子轨道波函数拓扑、电子关联、自旋-轨道耦合及对称性等因素之间的复杂相互作用。开发拓扑与宏观量子现象超导电性共存的本征拓扑超导体是凝聚态物理领域一个重要的研究课题。高压诱导拓扑量子材料包括拓扑绝缘体和拓扑半金属的超导电性提供了一种探索拓扑超导体的有效手段。压强,作为一个重要的热力学参数,在不引入组分无序的前提下,通过体积塌缩提高晶体中近邻位置电子轨道波函数之间的交叠,转而增加电荷跃迁动能对电荷库仑排斥势能之比,是发掘新超导体的一种连续可控的“洁净”物理手段。.通过高压低温电输运测量结合同步辐射x射线衍射对第二类外尔拓扑半金属WP2研究表明:纵向磁阻随外加压力升高逐渐被抑制,在40 GPa左右,超导电性出现,临界温度约为3.5 K,同时伴随发生单胞体积的突然塌缩和反常的晶格软化。继续加压,纵向磁阻逐渐被强化,同时超导电性也逐渐增强。卸压过程中,超导电性可以保持到20 GPa左右。晶体结构在50 GPa范围内保持稳定,无结构相变发生。综合分析认为:超导电性的出现是由于在40 GPa左右发生了等结构电子拓扑转变,即利夫希茨转变。.通过高压低温电输运测量结合同步辐射x射线衍射对反铁磁拓扑绝缘体EuSn2As2研究表明:在15 GPa左右,超导电性出现,临界温度约为4 K,同时伴随发生从准二维的菱方结构到三维的单斜结构的相变。.通过上述对外尔拓扑半金属和反铁磁拓扑绝缘体的高压研究,为探索新型拓扑超导体提供了有价值的线索。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Discovery of Dome-Shaped Superconducting Phase and Anisotropic Transport in a van der Waals Layered Candidate NbIrTe(4) under Pressure.
压力下范德华层状候选 NbIrTe4 圆顶形超导相和各向异性输运的发现
  • DOI:
    10.1002/advs.202103250
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jin M;Yu P;Fan C;Li Q;Kong P;Shen Z;Qin X;Chi Z;Jin C;Liu G;Zhong G;Xu G;Liu Z;Zhu J
  • 通讯作者:
    Zhu J

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其他文献

Multilevel and long retentive resistive switching in low temperature nanostructured Cu/SiOx-W-SiOx/Pt
低温纳米结构 Cu/SiOx-W-SiOx/Pt 中的多级长保持电阻开关
  • DOI:
    10.1063/1.4832860
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    闫阿儒;胡国琦;李润伟;迟振华
  • 通讯作者:
    迟振华

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迟振华的其他基金

基于200 GPa超高压实验的过渡金属二硫属化物温度-压力-磁场相图的构建
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  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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

        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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