原子团簇修饰石墨烯及其量子霍尔响应的实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91421109
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    100.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2104.团簇物理
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The project aims to carry out the work on quantum hall response of decorated graphene. Using exfoliated or CVD-prepared graphene, we create some expected defects by ion irradiation. After the deposition of size selected clusters, the transport of the graphene sheet and its Hall response will be studied. We will tune the absorbates, defects in order to introduce intense spin orbital interaction , magnetic anistropy to the system. Such efforts may lead to the observation of the quantum spin/anomalous Hall effect. The main characters of this project includes 1) we have contructed an instrument to support this work, where the cluster generation, size selection, deposition and transport measurement will be carried out in situ. 2) The defect of graphene will be controled in high vacuum and low temperature. 3) Clusters will provide additional dimension for the Hall engineering of graphene. THis project will benefit the present interest in the quantum spin/anomalous Hall effects among the communities of condensed matter physics.
本项目拟开展团簇修饰石墨烯相关实验并研究该体系的量子霍尔效应。我们将采用解理法、CVD法制备石墨烯,控制制备路径并配合电子束、离子束的方法控制其缺陷类型和数量,然后将质量选择的金属团簇沉积在石墨烯上,测量石墨烯的输运特征及相干条件的改变。我们将精细改变吸附原子、缺陷等特征,给石墨烯引入自旋轨道耦合、磁各向异性并破坏其对称性,尝试在石墨烯中诱发量子自旋霍尔效应、量子反常霍尔效应等多种新型的量子态。本项目的主要特色是1)我们建设了一套团簇束流产生-质量选择-在线修饰-输运测量联合装置,特别适合本项目的开展; 2)调控石墨烯缺陷束缚吸附物,可获得更稳定的结构; 3)采用dimer、trimer或多原子团簇给吸附中心提供更多可调的维度。本项目这些有特色的样品条件和实验方法将为凝聚态物理关注多年的量子自旋/反常霍尔态研究提供新的思路。

结项摘要

本课题组三年来围绕着《项目任务书》的预定研究计划,在重大设备建设、实验、理论研究齐头并进,研究工作开展顺利,执行情况良好,全面实现了《项目任务书》制定的主要项预期目标。我们通过在室温下获得较大的小场分子体系磁电阻效应、获得pA级别的质量选择团簇束流、获得了若干大磁矩/电极矩团簇候选单元等实验手段,我们开展了以下工作:提高团簇、功能团簇、团簇材料以及分子(团簇)有序结构,初步研究材料结构与性能的相互关系;完善原子团簇束流的离子光学系统,提高束流空间聚焦、能量聚焦的水平,改善束流品质;设计和检验一系列金属团簇和团簇组装结构,制备石墨烯和拓扑绝缘体的介观样品,研究其输运特征;搭建了多种实验平台。我们从团簇产生、样品制备、器件制造等方面开展工作,取得建设团簇质量选择系统、制备Cu团簇掺杂能带绝缘Bi2Te3拓扑材料、发展体态媒介表面态耦合图像和团簇调控石墨烯量子拓扑态等新进展,以第一单位发表31篇论文。其中,团簇调控拓扑表面态的量子霍尔效应工作,Mo0.25W0.75Te2中第二类Weyl态的发现,以及WTe2压力诱导超导电性工作在 Nature Communications上发表,高迁移率铁磁拓扑绝缘体的合成工作在Advanced Materials上发表,拓扑横向异质结的首次合成及其电子器件工作在Nano Letters上发表,完成了研究目标。

项目成果

期刊论文数量(31)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Tuning the electrical transport of type II Weyl semimetal WTe2 nanodevices by Ga plus ion implantation
通过Ga+离子注入调节II型Weyl半金属WTe2纳米器件的电传输
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Dongzhi Fu;Bingwen Zhang;Xuefeng Wang;Fengqi Song
  • 通讯作者:
    Fengqi Song
Nontrivial surface state transport in Bi2Se3 topological insulator nanoribbons
Bi2Se3 拓扑绝缘体纳米带中的非平凡表面态传输
  • DOI:
    10.1063/1.4975386
  • 发表时间:
    2017-01-30
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Pan, Haiyang;Zhang, Kang;Zhang, Rong
  • 通讯作者:
    Zhang, Rong
Solvothermal Synthesis of Lateral Heterojunction Sb2Te3/Bi2Te3 Nanoplates
横向异质结Sb2Te3/Bi2Te3纳米板的溶剂热合成
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.5b01987
  • 发表时间:
    2015-09-01
  • 期刊:
    NANO LETTERS
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Fei, Fucong;Wei, Zhongxia;Wang, Guanghou
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghou
Signature of Strong Spin-Orbital Coupling in the Large Nonsaturating Magnetoresistance Material WTe2
大型非饱和磁阻材料WTe2中强自旋轨道耦合的特征
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.115.166601
  • 发表时间:
    2015-10-12
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Jiang, J.;Tang, F.;Feng, D. L.
  • 通讯作者:
    Feng, D. L.
Quantum oscillation and nontrivial transport in the Dirac semimetal Cd3As2 nanodevice
狄拉克半金属 Cd3As2 纳米器件中的量子振荡和非平凡输运
  • DOI:
    10.1063/1.4948654
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Song, Fengqi;Wang, Xuefeng;Wang, Baigeng;Zhang, Rong
  • 通讯作者:
    Zhang, Rong

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其他文献

石墨烯中选择性增强Kane-Mele型自旋-轨道相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白占斌;王锐;周亚洲;吴天如;葛建雷;李晶;秦宇远;费付聪;曹路;王学锋;王欣然;张帅;孙力玲;宋友;宋凤麒
  • 通讯作者:
    宋凤麒
颗粒尺寸和数密度可独立调控的Pb纳米颗粒薄膜的气相制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料与器件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋凤麒;韩民;赵超;贺龙兵;王广厚;周丰
  • 通讯作者:
    周丰

其他文献

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宋凤麒的其他基金

实验原子团簇物理学
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    400 万元
  • 项目类别:
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原子团簇-狄拉克电子体系复合系统的强磁场输运及新奇量子态研究
  • 批准号:
    U1732273
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    240.0 万元
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    联合基金项目
1keV/atom以下的团簇离子注入固体极浅表面的过程研究
  • 批准号:
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  • 资助金额:
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    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

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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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