2022年医学课题申报流程以及科研项目申请书.docx
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1、2022年医学课题申报流程以及科研项目申请书医学课题申报流程以及科研项目申请书 本项目将着重于新型量子功能材料的物性表征和新型量子功能材料的探究。主要探讨方向为关联系统中的高温超导体、庞磁阻材料、石墨烯和拓扑绝缘体等材料中的电荷、轨道、自旋等自由度相互竞争、相互耦合,以及因此产生的多个量子态竞争和共存、自旋量子霍尔效应等现象。探究新型量子功能材料、发觉新的量子态;对新型量子材料的物理基本性质进行探讨、输运性质进行高精度测量、结合理论探讨理解关联体系的物理机制;利用各种试验手段测量石墨烯和拓扑绝缘体的物理性质,探讨因维数效应产生的新颖物理现象。根据项目的不同侧重点和探讨手段的不同,将项目根据材料
2、探究、物性探讨、输运性质的高精度测量和低维体系四个方面绽开探讨: 1、新型超导材料和量子态的探究: 本课题的首要目标是探究新的高温超导材料,同时发展晶格结构和电子结构分析技术,以及超高压测量技术,分析自旋、电荷、轨道等有序现象,努力发觉新的量子现象。探讨内容相互补充,细分为以下几个方向: (1)新材料的探究与合成及单晶生长:探究新超导材料,主要从事铁基超导材料以及类似的层状、多层含有类似FeAs面的多元化合物的探究,以及包含稀土和过渡元素的其他层状多元化合物中的新材料探究;总结样品合成和成相规律,发展新方法、新工艺,找寻新现象、新效应;另外将生长高质量单晶样品以用于深化的物理探讨。 (2)晶体
3、结构表征与探讨:对发觉的新材料进行晶格结构、化学成分的表征,从而促进材料的探究;探讨新的结构现象,深化分析新型超导体的微结构物理性能之间的关联,探讨化学成键、电子能带结构,探讨高/低温结构相变等,探讨晶格中缺陷、畸变对超导的影响。 (3)超高压下的量子效应探讨:研发一套超高压低温测量系统(101GPa,1。5K),在此基础上探讨超高压下铁基材料以及其他新材料中可能出现的新颖量子现象、超高压对超导转变的影响、高压高场下材料的物性和相图,探究高压下可能出现的新量子态和新颖量子现象。 (4)中子散射探讨:探讨铜氧化物和铁基高温超导材料以及其他新材料的晶格精细结构,电子自旋、电荷、轨道有序结构,探讨超
4、导材料及其母体中的自旋激发、自旋涨落的形成、演化及其和超导的关系,探讨材料中形成的新的量子态和量子现象。 2、关联体系量子功能材料的物性探讨: 利用谱学的方法探讨新型量子功能材料的电子结构,主要包括ARPES,STM和自旋极化的STM(SPSTM),以及红外光谱的方法探讨关联系统(以高温超导体和庞磁阻材料为主)的电子结构,争取在高温超导和庞磁阻材料的机理探讨中有重大突破。详细到各种谱学试验方法和强关联体系中的问题,细分为: (1)以高精度角辨别光电子能谱为手段,深化探讨以高温超导体(包括铜氧超导体和铁基超导体)为主的多种新颖超导体材料。本项目将结合我们在高温超导材料和角辨别光电子能谱上的优势,
5、对高温超导体进行深化系统的探讨,重点探讨超导态对称性、赝能隙、电子与其它集体激发模式耦合等现象。 (2)锰氧化物体系,特殊是三维钙钛矿结构锰氧化物薄膜的电子结构,我们将在不同晶格参数的衬底上生长具有不同组分和厚度的高品质外延锰氧化物薄膜,用ARPES原位测量体系的电子结构。总结锰氧化物体系电子结构随组分、应力和温度的改变规律,探讨电子电子及电子波色子相互作用对电子行为的影响,揭示电子结构和宏观物理特性之间的联系。从电子结构的角度动身试图阐明锰氧化物体系庞磁阻、相分别、电荷轨道有序等异样物理性质的内在机理。 (3)利用STM特有的原子级空间辨别率,局域态密度能谱,能量辨别谱图,及原子操纵功能。通
6、过高辨别率的空间扫描成像,定位表面相关原子层结构,特殊是掺杂原子的位置。探讨掺杂原子对表面原子层结构的调制。通过局域态密度能谱,探讨库珀电子对的激发态(超导能隙)与赝能隙(pseudogap)的关系。通过分析能量辨别谱图,探讨超导序的二维结构及其演化规律。通过变更温度,调整掺杂浓度,及外加磁场,我们可以直观地视察超导序表面二维结构的改变。 (4)发展SPSTM技术探讨高温超导材料中电子自旋结构。这个新型的SPSTM将能供应原子级空间辨别率和自旋极化辨别的谱图图像。利用这一工具,我们将着重探讨在反铁磁与超导共存的高温超导体中的反铁磁自旋结构,超导磁通蜗旋中反铁磁核心的存在早已由SO(5)理论预料
7、,此结果将验证SO(5)理论预料的结果。另外,我们将利用这一工具探讨表面吸附的磁性原子对局域态密度能谱的影响及其与超导电子对的相互作用。 (5)建设强磁场下的红外反射谱测量系统,探讨磁场下高温铜氧化物超导体和铁基超导体的准粒子激发行为。重点探讨铜氧超导体和铁基超导体中电子与集体激发声子激发/自旋激发模式的耦合问题。我们将用光学响应或光电导谱对材料的电子结构,传导载流子的动力学性质等重要信息进行分析,探讨超导配对引起的能隙特征,揭示电子是与何种集体模式存在较强的耦合等基本信息。 (6)利用高压多重合成条件获得结构简洁和性质独特的高质量的铜基和铁基高温超导体及巡游磁性体系单晶,探寻关联体系金属化过
8、程的量子序及其调控机制。在我们胜利的高温高压合成以上具有特点的.多晶材料的基础上,进一步优化压力、温度和组分等极端合成条件,研制和探讨在结构简洁的、高质量的含卤素的Sr2CuO2+Cl2x高温超导体单晶和可能的巡游型BaRuO3单晶,以及111型铁基超导体单晶体;运用多种能谱学、磁性、显微学等物理条件的综合表征体系,探讨揭示这些体系的量子有序规律。 (7)利用我们发展的新的理论和计算方法,结合试验组的探讨进展对多种过渡金属氧化物及其奇异物性进行定量的探讨。一方面,为各种试验现象及其物理本质供应理论说明,另一方面,计算模拟并预料一些新型的量子有序现象,包括金属绝缘体相变,轨道选择性的Mott转变
9、,轨道有序态,Berry相等等。主要探讨内容包括自旋与轨道自由度相关的量子现象计算探讨;受限强关联电子系统中的量子现象计算探讨。 3、量子材料输运性质的高精度测量 (1)首先我们将致力于自行研制加工一套较完备的电学、热学和磁学测量装置,其中包括热导率、热电势、能斯特效应、微晶比热和微杠杆磁强计等较独特的手段。这些装置将可以工作在低温、高真空、强磁场的极端物理条件下,测量结果的精度具有国际领先水平。将完善一套低温比热测量装置,获得比一般商业手段高出一个量级的测量精度。建立一套转角度的比热测量系统。探讨特别规超导体的低能激发和配对对称性。完善小Hall探头系统和磁场极慢扫描的振动样品磁强计,精密测
10、量磁场穿透行为,确定下临界磁场和超流密度随温度的改变关系。 (2)我们将对高温超导体、铁基超导体和钠钴氧体系进行深化的试验探讨。这三个体系的共性是由于电子强关联作用,电荷与自旋自由度有分别的倾向,然而相互之间又存在着精微的相互作用,从而导致高温超导、超导与磁性紧邻甚至共存、居里外斯金属等奇异的物理现象。如何理解电荷与自旋自由度的关系是强关联物理的核心理论问题之一。我们可以通过选取特定的探讨手段而选择性地分别探测电荷与自旋元激发,也可以同时探讨二者之间的相互作用。将这些不同的手段结合起来将可以对关联体系中电荷与自旋的行为供应一个较完整的图像。我们关注的主要问题包括磁性与超导的相互关系、电荷与自旋
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- 2022 医学 课题 申报 流程 以及 科研项目 申请书
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