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正文內(nèi)容

學(xué)生科研項目申請書2篇(已改無錯字)

2023-03-13 03:47:11 本頁面
  

【正文】 的位置。研究摻雜原子對表面原子層結(jié)構(gòu)的調(diào)制。通過局域態(tài)密度能譜,研究庫珀電子對的激發(fā)態(tài)(超導(dǎo)能隙)與贗能隙(pseudogap)的關(guān)系。通過分析能量分辨譜圖,研究超導(dǎo)序的二維結(jié)構(gòu)及其演變規(guī)律。通過改變溫度,調(diào)整摻雜濃度,及外加磁場,我們可以直觀地觀察超導(dǎo)序表面二維結(jié)構(gòu)的變化?! 。?)發(fā)展sp—stm技術(shù)研究高溫超導(dǎo)材料中電子自旋結(jié)構(gòu)。這個新型的sp—stm將能提供原子級空間分辨率和自旋極化分辨的譜圖圖像。利用這一工具,我們將著重研究在反鐵磁與超導(dǎo)共存的高溫超導(dǎo)體中的反鐵磁自旋結(jié)構(gòu),超導(dǎo)磁通蝸旋中反鐵磁核心的存在早已由so(5)理論預(yù)測,此結(jié)果將驗證so(5)理論預(yù)測的結(jié)果。另外,我們將利用這一工具研究表面吸附的磁性原子對局域態(tài)密度能譜的影響及其與超導(dǎo)電子對的相互作用?! 。?)建設(shè)強磁場下的紅外反射譜測量系統(tǒng),研究磁場下高溫銅氧化物超導(dǎo)體和鐵基超導(dǎo)體的準(zhǔn)粒子激發(fā)行為。重點研究銅氧超導(dǎo)體和鐵基超導(dǎo)體中電子與集體激發(fā)—聲子激發(fā)/自旋激發(fā)模式的耦合問題。我們將用光學(xué)響應(yīng)或光電導(dǎo)譜對材料的電子結(jié)構(gòu),傳導(dǎo)載流子的動力學(xué)性質(zhì)等重要信息進行分析,研究超導(dǎo)配對引起的能隙特征,揭示電子是與何種集體模式存在較強的耦合等基本信息?! 。?)利用高壓多重合成條件獲得結(jié)構(gòu)簡單和性質(zhì)獨特的高質(zhì)量的銅基和鐵基高溫超導(dǎo)體及巡游磁性體系單晶,探尋關(guān)聯(lián)體系金屬化過程的量子序及其調(diào)控機制。在我們成功的高溫高壓合成以上具有特點的多晶材料的基礎(chǔ)上,進一步優(yōu)化壓力、溫度和組分等極端合成條件,研制和研究在結(jié)構(gòu)簡單的、高質(zhì)量的含鹵素的sr2cuo2+δcl2—x高溫超導(dǎo)體單晶和可能的巡游型baruo3單晶,以及“111”型鐵基超導(dǎo)體單晶體;運用多種能譜學(xué)、磁性、顯微學(xué)等物理條件的綜合表征體系,研究揭示這些體系的量子有序規(guī)律?! 。?)利用我們發(fā)展的新的理論和計算方法,結(jié)合實驗組的研究進展對多種過渡金屬氧化物及其奇異物性進行定量的研究。一方面,為各種實驗現(xiàn)象及其物理本質(zhì)提供理論解釋,另一方面,計算模擬并預(yù)測一些新型的量子有序現(xiàn)象,包括金屬—絕緣體相變,軌道選擇性的mott轉(zhuǎn)變,軌道有序態(tài),berry相等等。主要研究內(nèi)容包括自旋與軌道自由度相關(guān)的量子現(xiàn)象計算研究;受限強關(guān)聯(lián)電子系統(tǒng)中的量子現(xiàn)象計算研究。  量子材料輸運性質(zhì)的高精度測量 ?。?)首先我們將致力于自行研制加工一套較完備的電學(xué)、熱學(xué)和磁學(xué)測量裝置,其中包括熱導(dǎo)率、熱電勢、能斯特效應(yīng)、微晶比熱和微杠桿磁強計等較獨特的手段。這些裝置將可以工作在低溫、高真空、強磁場的極端物理條件下,測量結(jié)果的精度具有國際領(lǐng)先水平。將完善一套低溫比熱測量裝置,獲得比一般商業(yè)手段高出一個量級的測量精度。建造一套轉(zhuǎn)角度的比熱測量系統(tǒng)。研究非常規(guī)超導(dǎo)體的低能激發(fā)和配對對稱性。完善小hall探頭系統(tǒng)和磁場極慢掃描的振動樣品磁強計,精密測量磁場穿透行為,確定下臨界磁場和超流密度隨溫度的變化關(guān)系?! 。?)我們將對高溫超導(dǎo)體、鐵基超導(dǎo)體和鈉鈷氧體系進行深入的實驗研究。這三個體系的共性是由于電子強關(guān)聯(lián)作用,電荷與自旋自由度有分離的傾向,然而相互之間又存在著精微的相互作用,從而導(dǎo)致高溫超導(dǎo)、超導(dǎo)與磁性緊鄰甚至共存、居里—外斯金屬等奇妙的物理現(xiàn)象。如何理解電荷與自旋自由度的關(guān)系是強關(guān)聯(lián)物理的核心理論問題之一。我們可以通過選取特定的研究手段而選擇性地分別探測電荷與自旋元激發(fā),也可以同時研究二者之間的相互作用。將這些不同的手段結(jié)合起來將可以對關(guān)聯(lián)體系中電荷與自旋的行為提供一個較完整的圖像。我們關(guān)注的主要問題包括磁性與超導(dǎo)的相互關(guān)系、電荷與自旋有序態(tài)的形成機制、自旋自由度對電荷輸運和熵輸運的影響,等等?! 。?)電荷與自旋的相互作用也是很多功能性關(guān)聯(lián)材料在器件應(yīng)用方面的物理基礎(chǔ),例如鈉鈷氧體系中自旋熵對熱電效應(yīng)的貢獻、多鐵材料中外加電場對自旋取向的控制、錳氧化物中外加磁場對電阻的巨大影響,等等。在對電荷自旋相互作用基本原理的理解基礎(chǔ)上,我們還將探索它們在功能性器件應(yīng)用方面,特別是超導(dǎo)效應(yīng)、熱電效應(yīng)、磁阻效應(yīng)等在能源和信息領(lǐng)域的新思路、新途徑?! 。?)充分利用化學(xué)摻雜和結(jié)構(gòu)修飾進行新量子材料體系的探索工作。采用合適的化學(xué)合成方法以及良好的合成設(shè)備,獲得高質(zhì)量的合乎要求的樣品。采用x射線衍射、電子顯微鏡等常規(guī)實驗手段對樣品進行結(jié)構(gòu)表征。必要時,通過同步輻射、中子衍射等大型研究設(shè)施對系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)作更細(xì)致的測量。對高質(zhì)量樣品進行各種精密的物理性質(zhì)測量。包括電阻、
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