FeSe铁基超导薄膜的扫描隧道显微学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474062
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    100.0万
  • 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:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Iron based superconductors are newly discovered series of high Tc materials, which provide us great opportunities to solve the mechanism of high Tc superconductivity. Recently, single layer FeSe has been discovered to be superconducting with amazing high Tc. Single layer FeSe is the basic building block of iron-based materials, but after growing on SrTiO3 substrate, it displays a high Tc up to liquid nitrogen temperature, much higher than bulk materials (8K). This implies that the STO substrate or interface must play an essential role on the Tc enhancement, but the detailed mechanism is still unknown. This project will focus on FeSe system, by utilizing ultra low temperature STM and oxide MBE, we will try to find out how the substrate plays it's role, study the pairing symmetry/mechanism of this system, and optimize the system to seek for even higher Tc.
铁基超导是继铜氧化物之后发现的又一类高温超导材料,它为人们最终解决高温超导机理问题提供了新的契机。最近单层FeSe超导体系的发现又引起了人们极大的研究热情。单层FeSe作为铁基超导体的最小单元生长在SrTiO3之上,就可以达到近液氮温度的超导转变温度,其衬底或者说界面的作用将是决定性的。但这种作用是如何增强超导的目前仍不清楚。本项目以FeSe体系为主要研究对象,利用极低温STM和氧化物MBE,致力于探索单层FeSe体系中衬底和界面所起的作用,体系超导配对的对称性和具有高Tc的机理,以及如何优化该体系来进一步提高超导转变温度。并尝试将这种机理推广到其它材料,探索新的界面超导体系。

结项摘要

铁基超导的发现为人们理解高温超导机理提供了新的契机,而最近单层FeSe体系的发现又引起了人们极大的研究热情。单层FeSe 作为铁基超导体的最小单元生长在SrTiO3 之上,就可以达到近液氮温度的超导转变温度,其中界面的作用将是决定性的。本项目以FeSe 体系为主要研究对象,通过极低温STM 测量,对单层FeSe超导体系的机理、衬底和界面在超导电性所起的作用上给出了系统的理解。代表性成果包括:确定单层FeSe/SrTiO3配对对称性;FeSe薄膜衬底界面效应的直接观测;发现重电子掺杂FeSe中新型Lifshitz转变以及在FeSe基超导(Li, Fe)OHFeSe磁通中发现清晰Majorana零能模等。本项目执行期间发表论文5篇,包括Nat. Phys. 1篇,Nano lett. 1篇、Sci. Adv. 1篇,PRX 1篇,PRB 1篇。毕业博士生3人,出站博士后2人。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of Surface Electron Doping and Substrate on the Superconductivity of Epitaxial FeSe Films
表面电子掺杂和衬底对外延 FeSe 薄膜超导性的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.5b05243
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nano Letters
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Zhang W. H.;Liu X.;Wen C. H. P.;Peng R.;Tan S. Y.;Xie B. P.;Zhang T.;Feng D. L.
  • 通讯作者:
    Feng D. L.
Surface electronic structure and evidence of plain s-wave superconductivity in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe
(Li0.8Fe0.2)OHFeSe表面电子结构和平面横波超导证据
  • DOI:
    10.1103/physrevb.94.134502
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yan Y. J.;Zhang W. H.;Ren M. Q.;Liu X.;Lu X. F.;Wang N. Z.;Niu X. H.;Fan Q.;Miao J.;Tao R.;Xie B. P.;Chen X. H.;Zhang T.;Feng D. L.
  • 通讯作者:
    Feng D. L.
Superconductivity across Lifshitz transition and anomalous insulating state in surface K-dosed (Li0.8Fe0.2OH)FeSe
Lifshitz转变的超导性和表面掺钾(Li0.8Fe0.2OH)FeSe中的反常绝缘态
  • DOI:
    10.1126/sciadv.1603238
  • 发表时间:
    2017-07-01
  • 期刊:
    SCIENCE ADVANCES
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Ren, Mingqiang;Yan, Yajun;Feng, Dong-Lai
  • 通讯作者:
    Feng, Dong-Lai
Robust and clean Majorana zero mode in the vortex core of high-temperature superconductor (Li,Fe)OHFeSe
高温超导体 (Li,Fe)OHFeSe 涡核中鲁棒且干净的马约拉纳零模式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Phys. Rev. X
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Q.;Chen C.;Zhang T.;Peng R.;Yan Y. J.;Wen C.H.P.;Lou X.;Huang Y.L.;Tian J.P.;Dong X.L.;Wang G.W.;Bao W.C.;Wang Q.H.;Yin Z.P.;Zhao Z.X.;Feng D.L.
  • 通讯作者:
    Feng D.L.
Plain s-wave superconductivity in single-layer Fe Se on SrTiO3 probed by scanning tunnelling microscopy
用扫描隧道显微镜探测 SrTiO3 上单层 Fe Se 的平面横波超导性
  • DOI:
    10.1038/nphys3450
  • 发表时间:
    2015-11-01
  • 期刊:
    NATURE PHYSICS
  • 影响因子:
    19.6
  • 作者:
    Fan, Q.;Zhang, W. H.;Feng, D. L.
  • 通讯作者:
    Feng, D. L.

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  • 作者:
    吕学涛;张童;王微微;张玉琢
  • 通讯作者:
    张玉琢

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张童的其他基金

新型拓扑超导材料探索和Majorana准粒子物性精密探测
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铁基超导体磁性杂质和涡旋中的马约拉纳零能模研究
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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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