自旋梯材料中关联电子态的中子散射和输运研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674372
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2009.强关联体系
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

One of the key issues on the mechanism research of High temperature superconductivity (high-Tc) in correlated materials is establishing the microscopic theory model based on two dimensional (2D) many-body quantum system, to fully describe the complex quantum orders and their behaviors. Another feasible way is exploring similar physics and mechanism in other quantum materials with lower dimensional magnetism for reference. Thus we propose to study two typical spin ladder materials Sr14-xCaxCu24O41 and BaFe2S3 with quasi-1D magnetism, the former has many exotic states similar to copper-oxide high-Tc, such as Zhang-Rice singlet,spin-gapped metallic state, charge-density-wave state and charge filling control Mott transition, while the later has a striped-type magnetic order and bandwidth control type Mott transition, similar to the iron-based superconductors. Both of them exhibit unconventional superconductivity under high pressure, qualifying as one of the best reference objects for mechanism research of high-Tc. Based on the rich experience of the applicant on the crystal growth, characterization, transport and neutron scattering experiment researches of copper-oxide and iron-pnictide superconductors, we will study the magnetic phase transition, spin waves, spin gaps and charge order in spin ladder materials both by neutron scattering and transport experiments. Novel quantum states will be also explored under chemical doping, high pressure and magnetic field. Our results will give some experimental clues for the microscopic theory of high-Tc.
高温超导电性的微观机理研究关键在于建立合适的二维量子多体模型,以准确描述其中多种宏观量子有序态及其复杂行为。在结构更简单的一维磁性材料中探寻类似的物理,是另一种研究高温超导机理的途径。本项目拟以两类准一维自旋梯材料Sr14-xCaxCu24O41和BaFe2S3为研究对象,前者具有类似铜基高温超导中如Zhang-Rice单态、自旋能隙、电荷密度波、电荷填充型莫特转变等新奇量子现象,后者则有类似铁基超导的条纹反铁磁结构和带宽型莫特绝缘转变等,且均在高压下呈现非常规超导电性,是高温超导机理研究的绝佳参照。基于项目申请人长期在铜基和铁基超导单晶生长、物性测量、输运和中子散射实验研究中积累的丰富经验,我们将结合中子散射和输运测量,针对自旋梯材料中的磁相变、自旋波、自旋能隙、电荷有序等复杂量子行为开展深入研究,并通过掺杂、压力和磁场等量子调控手段探索新奇量子态,为高温超导微观机理的建立提供实验线索。

结项摘要

本项目拟以两类准一维自旋梯材料Sr14-xCaxCu24O41和BaFe2S3为研究对象,前者具有类似铜基高温超导中的诸多新奇量子现象,后者则有类似铁基超导的条纹反铁磁结构和带宽型莫特绝缘转变等,且均在高压下呈现非常规超导电性,是高温超导机理研究的绝佳参照。在4年的项目执行期内,考虑各种未能克服的实际困难,研究内容在项目计划任务基础上有部分调整,我们在两类自旋梯材料、磁性外尔半金属材料和铁基超导材料等取得了一系列重要研究进展。针对铁基自旋梯BaFe2S3材料,我们基于粉末样品的自旋涨落谱,成功获得了该体系各种磁性交换作用参数。基于母体和K掺杂的单晶样品,开展了低能自旋激发的温度依赖行为研究,发现其具有反常临界散射行为;针对铜基自旋梯材料Sr14-xCaxCu24O41,我们对比研究了SrCa13Cu24O41和Sr14Cu24O41的自旋激发谱,揭示了掺杂样品的自旋激发具有无能隙的二维特性,同时研究了掺杂样品的声子色散关系等;针对新近发现的磁性外尔半金属Co3Sn2S2,我们详细研究了其低能自旋波和自旋能隙,首次发现了外尔费米子和自旋波的相互作用。由于强自旋-轨道耦合效应,材料晶体结构对外部磁场有强烈的各向异性响应。在Ni掺杂样品中,自旋波和自旋能隙与母体存在类似行为;针对几类新型的铁基超导体,如112、1144、12442体系等,我们详细研究了其中子自旋共振模,首次发现沿L方向同时存在奇数和偶数调制模式,在准二维强超导耦合情况下,出现色散朝下的行为,这些结果建立了铁基超导和铜基超导之间的区别和联系,同时对现有理论模型提出了挑战。在本项目的支持下,合计发表SCI论文22篇(项目负责人为通讯作者11篇),其中包括Physical Review Letters 6篇, Physical Review B 5篇,相关成果多次被国内外同行报道和引用。项目执行期间,项目负责人罗会仟获得国家自然科学基金优秀青年基金、英国皇家学会牛顿高级学者基金、北京市自然科学基金杰出青年基金等资助,在国内国际学术会议上多次报道相关研究进展,参与项目的4名博士研究生均顺利完成学业并赴国外继续深造博士后。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Neutron Spin Resonance in the 112-Type Iron-Based Superconductor
112型铁基超导体中的中子自旋共振
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.120.137001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Xie Tao;Gong Dongliang;Ghosh Haranath;Ghosh Abyay;Soda Minoru;Masuda Takatsugu;Itoh Shinichi;Bourdarot Frédéric;Regnault Louis-Pierre;Danilkin Sergey;Li Shiliang;Luo Huiqian
  • 通讯作者:
    Luo Huiqian
Nonlinear uniaxial pressure dependence of the resistivity in Sr1-xBaxFe1.97Ni0.03As2
Sr1-xBaxFe1.97Ni0.03As2 中电阻率的非线性单轴压力依赖性
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/8/087402
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Mao Hui Can;Gong Dong Liang;Ma Xiao Yan;Luo Hui Qian;Yang Yi Feng;Shan Lei;Li Shi Liang
  • 通讯作者:
    Li Shi Liang
Neutron powder diffractionstudy on the iron-based nitride superconductor ThFeAsN
铁基氮化物超导体ThFeAsN的中子粉末衍射研究
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/117/57005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Mao Huican;Wang Cao;Maynard-Casely Helen E.;Huang Qingzhen;Wang Zhicheng;Cao Guanghan;Li Shiliang;Luo Huiqian
  • 通讯作者:
    Luo Huiqian
Anisotropic magnetoelastic response in the magnetic Weyl semimetal Co3Sn2S2
磁性 Weyl 半金属 Co3Sn2S2 中的各向异性磁弹性响应
  • DOI:
    10.1007/s11433-020-1655-2
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Chang;Yi Changjiang;Wang Xingyu;Shen Jianlei;Xie Tao;Yang Lin;Fennell Tom;Stuhr Uwe;Li Shiliang;Weng HongMing;Shi Youguo;Liu Enke;Luo Huiqian
  • 通讯作者:
    Luo Huiqian
Doping Dependence of the Second Magnetization Peak, Critical Current Density, and Pinning Mechanism in BaFe2−xNixAs2 Pnictide Superconductors
BaFe2-xNixAs2 磷族超导体中第二磁化峰值、临界电流密度和钉扎机制的掺杂依赖性
  • DOI:
    10.1021/acsaelm.8b00014
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Applied electronic materials
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Sundar Shyam;Salem-Sugui Jr. Said;Lovell Edmund;Vanstone Alex;er;Cohen Lesley F.;Gong Dongliang;Zhang Rui;Lu Xingye;Luo Huiqian;Ghivelder Luis
  • 通讯作者:
    Ghivelder Luis

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罗会仟的其他基金

111型拓扑半金属中关联物态的中子散射研究
  • 批准号:
    12274444
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外尔半金属Co3Sn2S2及其掺杂体系的磁性物理
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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

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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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