基于线性尺度大规模紧束缚理论的层状晶体自旋性质研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574215
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Abstract: The spin properties of layered materials such as half-metalicity, anomalous and spin quantum hall effect, and spin-valley coupling etc, have now attracted a lot of interests for their potential applications in spintronics. The unrevealed effect of the structure deformations of ripples in these layered materials on their spin properties needs a comprehensive investigation before the materials can be practically used. Based on the analysis of the first principles calculations done in small periodic systems, we can construct accurate tight-binding models of these layer materials, on which the linear-ordered large-scale tight-binding simulations will be applied to investigate the influence of the characters of the ripples, their heights, sizes, directions and thermal oscillations on the spin properties of layered materials. The spin relaxation of ferromagnetic or half-metalic layered materials induced by the ripples will be studied. The altering of spectrum and spin splitting made by the ripples will also be investigated and an effect gauge field theory will be constructed for the spatial-dependent spin-orbit couplings modulated by the ripples. We expect that after our investigations a better understanding on the interactions between the deformations of the layered materials and their spin properties, and new methods to manipulate the spins in these materials can be discovered, which can be useful in spintronics. As the systems studied in this project have large sizes close to the real samples, we expect that the project can provide a more accurate guidance for the application of layered materials in spintronics.
层状晶体的自旋特性如半金属性、反常或自旋量子霍尔效应、自旋能谷耦合等是自旋电子学领域的近期焦点,而晶体的结构弯曲对自旋特性的影响则是其实际应用时必须考虑的关键问题。本项目基于周期性小尺寸层状晶体自旋特性的第一性原理分析,建立准确描述弯曲层状晶体电子结构的紧束缚模型;利用线性尺度大规模紧束缚理论研究起伏高度、横向尺寸、应力取向和热振动对大尺度弯曲层状晶体自旋特性的影响,分析起伏形变对磁性或半金属性层状晶体自旋输运造成的新输运机制,探讨起伏形变引起的空间相关的自旋轨道耦合强度对电子能谱、自旋劈裂的改变,创建大范围起伏形变场与电子自旋作用的等效规范场理论。本项目的研究将有助于揭示弯曲层状晶体的电子自旋与其结构畸变之间的作用机制,找到对电子自旋进行量子操控的有效方法。由于项目模拟的尺度更接近系统真实尺寸,可为层状材料在自旋电子学中的实际应用提供精确的理论指导。

结项摘要

层状晶体的自旋特性如半金属性、反常或自旋量子霍尔效应、自旋能谷耦合等是自旋电子学领域的近期焦点。本项目利用第一性原理对层状晶体自旋和磁性特性进行了分析,建立准确描述层状晶体电子结构的紧束缚模型;同时利用开发的高通量计算工具获得了一系列磁性层状材料的新奇电子结构,发现了大量具有磁性基态的层状材料,项目主要目标完成,部分工作还在整理过程中。.项目主要的研究内容和结论包括:1.发现了通过磁性原子的非共线磁结构可以设计出无需强自旋轨道耦合的新奇反常量子霍尔效应体系--层状晶体K0.5RhO2,发现了由Fe原子轨道的强相互作用导致的Fe2O3纳米片中的大能隙量子反常霍尔体系; 2.通过第一性原理计算和紧束缚模型分析,提出了在二维三角晶格上通过简并px+py轨道组合实现抛物线型的能带接触结构,并通过引入自旋轨道耦合作用实现非Dirac电子体系的量子自旋霍尔效应的方案; 3.开发了一些高通量计算工具,曾对含660个成员的材料体系系统搜索了具有目标性能的新材料。此外还通过第一性原理计算研究了层状材料的电化学性质以及一系列新奇的拓扑量子材料。.在项目资助下,本课题组发表基金标注的学术论文12篇,包括PRL 一篇,PRB 四篇,npj Comp. Matt., nano Lett. 和 Ener. Environ. Sci. 各一篇,其中ESI高被引论文2篇,并应邀撰写综述1篇(出版中),合著第一性原理材料计算教材一部。部分成果获得了媒体的专题报导。此外,合作发表未标注本基金的论文多篇,包括Nat.Comm.1篇, APL 2篇, Org. Lett. 1篇。获得日本专利2项。项目开展过程中共培养硕士研究生2名。.课题组成员在项目资金资助下获得了和同行专家进行学术交流的机会,期间也召开了新量子物态学术会议1次。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Interaction-driven quantum anomalous Hall effect in halogenated hematite nanosheets
卤代赤铁矿纳米片中相互作用驱动的量子反常霍尔效应
  • DOI:
    10.1103/physrevb.96.205412
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liang Qi-Feng;Zhou Jian;Yu Rui;Wang Xi;Weng Hongming
  • 通讯作者:
    Weng Hongming
Multi-loop node line states in ternary MgSrSi-type crystals
三元 MgSrSi 型晶体中的多环节点线态
  • DOI:
    10.1038/s41524-018-0147-y
  • 发表时间:
    2019-01-21
  • 期刊:
    NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Lian, Jinling;Yu, Lixian;Weng, Hongming
  • 通讯作者:
    Weng, Hongming
Quantum Anomalous Hall Effect in a Perovskite and Inverse-Perovskite Sandwich Structure
钙钛矿和反钙钛矿夹层结构中的量子反常霍尔效应
  • DOI:
    10.7566/jpsj.85.014706
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Journal of the Physical Society of Japan
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Wu Long-Hua;Liang Qi-Feng;Hu Xiao
  • 通讯作者:
    Hu Xiao
Critical current anomaly at the topological quantum phase transition in a Majorana Josephson junction
马约拉纳约瑟夫森结拓扑量子相变的临界电流异常
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2017.04.016
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Huang Hong;Liang Qi Feng;Yao Dao Xin;Wang Zhi
  • 通讯作者:
    Wang Zhi
Predicted Quantum Topological Hall Effect and NoncoplanarAntiferromagnetism in K0.5RhO2
K0.5RhO2 中预测的量子拓扑霍尔效应和非共面反铁磁性
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.116.256601
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Jian Zhou;Qi-Feng Liang;Hongming Weng;Yanbin Chen;Shu-hua Yao;Yan-Feng Chen;Jin-ming Dong;Guang-Yu Guo
  • 通讯作者:
    Guang-Yu Guo

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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    俞立先;梁奇锋;汪丽蓉;朱士群
  • 通讯作者:
    朱士群

其他文献

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  • 项目类别:
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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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