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第1篇 科研項目申請書格式
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科研立項范本
計劃編號:
華 中 師 范 大 學 科 研 基 金 項 目
申 請 書
項目名稱:中學生常規(guī)解題能力男女生差異的調(diào)查研究項目負責人: 程佩 所在學院:數(shù) 學 與 統(tǒng) 計 學 學 院申請日期:2022 年 5月 01日
類別:(√)自然科學類學術論文
()科技發(fā)明制作
()社會調(diào)查報告和社科類學術論文
中國******華中師范大學委員會
2022年制
大學生科研基金項目
大學生科研基金項目
大學生科研基金項目
.3.
大學生科研基金項目
第2篇 醫(yī)學科研項目申請書
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瀘州醫(yī)學院大學生科研項目申請表樣本
附件1:
瀘州醫(yī)學院大學生科研項目
申 請書
項目名稱:瀘州市性早****童初步篩查及其高激素食
品攝入情況研究
申請人姓名: 徐 漪 申請人所在院(系): 公共衛(wèi)生學院 指導教師: 賈 紅 申請時間: 2022年9月18日
瀘州醫(yī)學院教務處 2022年6月印制
填 表 說 明
一、填寫前,請先查閱《瀘州醫(yī)學院大學生科研資助項目管理辦法(暫行)》。各項內(nèi)容要實事求是,逐條認真填寫。表達要明確、嚴謹,字跡要清晰易辨。外來語要同時用原文和中文表達。第一次出現(xiàn)的縮寫詞,須注出全稱。
二、打印時用a4紙,于左側裝訂成冊。報送一式兩份。三、封面右上角編號由教務處統(tǒng)一填寫。
申請人承諾:
我保證填報內(nèi)容的真實性。如果獲得資助,我與本項目組成員將嚴格遵守瀘州醫(yī)學院大學生科研項目管理的有關規(guī)定,切實保證研究工作時間,按計劃認真開展研究工作,按時報送有關材料。
申請人: 徐漪
年月日
一、簡表
二、項目情況表
三、經(jīng)費預算
四、推薦、審核意見
第3篇 藥學科研項目申請書
科研基金項目
學科分類號(二級)03030
云南師范大學大學生科研訓練基金項目
申 請書
項 目 名 稱 騰沖縣擦鞋工人生活情況調(diào)查
項 目 類 型重點項目
申 請 金 額 800元
項 目 類 別社會科學
申請者 楊劼
所 在 學 院哲學與政法學院
聯(lián) 系 電 話 18788534507
電 子 信 箱 1506086899@qq.com
指 導 教 師 周朗生副教授
云南師范大學教務處
填 表 說 明
一、填寫《》前,請先查閱《云南師范大學大學生科研訓練基金管理辦法》
和相關通知。
二、各項內(nèi)容,必須實事求是,表達要明確嚴謹,并要求用打印。對于填
寫不合要求、內(nèi)容含糊不清、字跡潦草者,不予受理。
三、項目類型:選填重點項目或一般項目。
四、項目類別:選填自然科學或社會科學。
五、“項目性質(zhì)”和“項目來源”欄需在選項前方的括號內(nèi)填入相應代碼。
六、封面的項目編號由教務處統(tǒng)一編寫。
七、打印格式:
(一)紙張為a4大小,雙面打印;
第4篇 科研項目申請書撰寫
科研項目范文精華版
科研項目范文(學校內(nèi)部及省級課題均可以此
為模版)
學科分類 申報學科代碼 項目編號 密級 農(nóng) 0903 ×××大學校長基金自然科
學項目
×××大學校長基金自然科學項目 申 請 書 項目名稱:保護性耕作下棉花對微量元素吸收的動態(tài)規(guī)律研究申 請 人: 藍色多瑙河 單 位: 植物科技學院 聯(lián)系方
式:e-mail: zjhzky@163.comjhz2008@gmail.com 申請時間:2007年12月5日 ××× 大 學 科 技 處 二○○六年制 填 報 說 明 1、填寫前,請先查閱學校有關項目申請辦法及規(guī)定。各項內(nèi)容,要實事求是,逐條認真填寫。表達要明確、嚴謹,字跡要清晰易辨。外來語要同時用原文和中文表達。第一次出現(xiàn)的縮寫詞,須要注出全稱。2、為a3紙騎馬裝訂。可自行加頁。一式七份(至少一份為原件),由所在單位審查簽署具體意見后,范文top100報送到學??萍继?。3、封面右上角項目編號由科技處填寫,學科分類(填寫一級學科)和申報學科代碼由申請者填寫。4、簡表內(nèi)容必須逐項認真填寫,一律用仿宋小四填寫,凡出現(xiàn)“點擊此處”是可供選擇項,單擊此處后選擇所要填寫內(nèi)容。5、部分欄目填寫要求: 項目名稱——應確切反映研究內(nèi)容和范圍,最多不超過25個漢字 (包括標點符號)?;A研究——指以認識自然現(xiàn)象、探索自然規(guī)律為目的,不直接考慮應用目標的研究活動。應用基礎研究——指有廣泛應用前景,但以獲取新原理、新技術、新方法為主要目的的研究。申請金額——以萬元為單位,用阿拉伯數(shù)字表示,注意小數(shù)點。起止年月——起始時間從申請的次年1月算起。終止時間為完成年度的12月。依托實驗室——系指研究項目將利用的實驗室,僅填寫校內(nèi)重點實驗室、院試驗站或外部場站等。參加單位數(shù)——指研究項目組主要成員所在單位數(shù),包括主持單位和合作單位(合作者所在單位),以阿拉伯數(shù)字表示。項目組主要成員——指在項目組內(nèi)對學術思想、技術路線的制訂與理論分析及對項目的完成起重要作用的人員。研究內(nèi)容和意義——摘要與主題詞應認真填寫。成果形式按下列內(nèi)容填寫:
a:專著 b:編著 c:教材 d:工具書 e:參考書 f:古籍整理 g:論文h:研究報告 i:調(diào)查報告 j:新產(chǎn)品 k:新技術、新工藝 l:其他 字號:小四號,字體:仿宋_gb2312。
一、簡表
二、立論依據(jù) 保護性耕作是對農(nóng)田實行免耕、少耕及其它措施,盡可能減少土壤耕作,并用作物秸稈、殘茬覆蓋地表,減少土壤風蝕、水蝕,提高土壤肥力和抗旱能力的一項先進農(nóng)業(yè)耕作方法。目前主要應用于干旱、半干旱地區(qū)農(nóng)作物生產(chǎn)及牧草的種植。在棉花生產(chǎn)過程中與保護性耕作技術內(nèi)容相結合,即能達到保土保水的目的,又能符合當?shù)剞r(nóng)藝的要求。棉花保護性耕作模式以保墑、增溫和除草,)防止土壤板結、流失,減少沙塵產(chǎn)生量,提高水分利用率及養(yǎng)分利用效率為主要目標,綜合實施保護性耕作的深松、地膜覆蓋播種等多項技術措施。保護性耕作起源于美國。十九世紀末,美國實施西部大開發(fā),大量干旱半干旱草原被開墾成農(nóng)田,雖然獲得了幾十年不錯的糧食產(chǎn)量,但是由于植被破壞、土地大量翻耕,土壤退化,20世紀30年代,干旱、貧瘠、細碎的裸露農(nóng)田難以抵擋大風的襲擊,成千上萬噸表土被刮走,沙塵遮天蔽日,釀成了震驚世界的“黑風暴”(強沙塵暴天氣)?!昂陲L暴”推動了人們對傳統(tǒng)耕作方法的反思和對保土保水新方法的探索。經(jīng)過多年的研究,美國科學家確認是鏵式犁翻耕破壞了土壤結構和地表植被,思想?yún)R報專題使得土壤缺乏抵抗干旱和大風天氣的能力。由此,逐步創(chuàng)立了以秸稈、殘茬覆蓋和免耕播種為核心的保護性耕作,并發(fā)展成為美國主流的耕作制度。20世紀80年代以后,保護性耕作逐步推廣應用到70多個國家,據(jù)fao統(tǒng)計,目前,全世界保護性耕作應用面積達到1.69億公頃,占世界總耕
地面積的11%。主要在旱作農(nóng)業(yè)區(qū)小麥、大麥、玉米、苜蓿、豆類、油菜、棉花、小雜糧等10多種作物的生產(chǎn)上應用。南美洲的一些國家和澳大利亞應用面積均已超過本國耕地面積的70%。2002年8月第二屆可持續(xù)發(fā)展世界首腦會議呼吁,大力發(fā)展保護性耕作技術,促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2004年4月16日出版的國際權威機構《科學》周刊中,美國俄亥俄州立大學的生態(tài)學家認為,傳統(tǒng)耕作導致的土壤有機質(zhì)衰竭—土壤結構破壞—水分的入滲和儲存減少—風蝕水蝕加劇、生態(tài)環(huán)境惡化—產(chǎn)量下降這一惡化過程是緩慢的,30~50年才明朗化,但后果卻是致命的,全世界必須更廣泛地實行保護性耕作,否則,未來20~50年就要面臨嚴重的氣候、土壤和糧食生產(chǎn)方面的問題。聯(lián)合國糧農(nóng)組織在《聯(lián)合國糧食與農(nóng)業(yè)機構快訊》以及《世界農(nóng)業(yè):走向2022/2030年》中稱,保護性耕作是一場新的耕作革命,是一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護“雙贏”的耕作方法;未來10~20年中,保護性耕作將對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生更加積極的促進作用。中國水土流失主要分布在貧困山區(qū)和半干旱地區(qū)。長期以來,當?shù)厝罕姙E墾亂伐、廣種薄收,范文寫作形成了“愈窮愈墾,愈墾愈窮”的惡性循環(huán),在全國449個省級以上貧困縣中,75.8%是水土流失嚴重縣。加之近年春季沙塵暴天氣頻發(fā),我國在保護性耕作方面的研究與應用情況日益受到人們的關注。我國保護性耕作研究與應用基于國外成熟經(jīng)驗和技術,以保護生態(tài)環(huán)境和實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的,是一場革新傳統(tǒng)耕作制的新農(nóng)業(yè)技術革命,受各級政府和研究人員的廣泛關注。從20 世紀60 年代起,開始試驗研究單項技術;70 年代起部分高校和農(nóng)業(yè)科學院開始覆蓋和少(免) 耕等試驗研究,取得顯著的增產(chǎn)效果;90 年代起開始了農(nóng)藝農(nóng)機結合的系統(tǒng)性試驗,在適合中國國情的保護性耕作機械設計和耕作技術方面取得了重大進展,總結出適合山西的3 種玉米機械化保護性耕作體系和3 種小麥機械化保護性耕作體系;“九五”到“十五”期間,被列入國家科技攻關項目計劃,農(nóng)業(yè)部啟動國家級示范縣項目,在北方8 省(自治區(qū)、直轄市) 38 縣內(nèi)進行示范研究。國內(nèi)的研究與應用以殘茬(秸稈) 覆蓋耕作、深松耕、少(免) 耕較為普及,以土壤耕作與覆蓋技術組裝為主要形式,如: 淺旋覆蓋、滅茬覆蓋、重耙覆蓋、高留茬免耕、深松覆蓋、免耕覆蓋、立桿鐵茬播種、秸稈粉碎免耕播種、秸稈粉碎還田少耕播種、留茬深松膜側溝播、留茬免耕膜側溝播、碎稈+ 表土作業(yè)(包括深松、酷貓寫作范文網(wǎng)免耕+ 播前耙及深松+ 播前耙)
等,著重研究農(nóng)藝技術本身及其對土壤養(yǎng)分、土壤溫度、土壤生物群落結構、土壤水分動態(tài)和產(chǎn)量的影響及生態(tài)經(jīng)濟效益的評價等方面。在少免耕、等高耕作、溝壟耕作等保護性土壤耕作,留茬覆蓋和秸稈覆蓋等覆蓋耕作及間套混、輪作、復種和休閑填茬等方面有了長足發(fā)展。目前覆蓋技術主要集中在以作物秸稈、殘茬覆蓋為主的覆蓋方式及其效益研究上,常見對秸稈整株覆蓋、秸稈粉碎還田覆蓋、秸稈粉碎淺旋覆蓋、秸稈高留茬、整稈立地以及地膜+ 秸稈覆蓋等的研究。因覆蓋方式、土壤耕作方式及各地區(qū)的實際條件不同,形成各不相同保護性耕作工藝體系或模式。雖然一些省區(qū)已探索出具有地區(qū)特色的技術模式,如: 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳農(nóng)機局20 世紀90年代起在自然條件不同的20 個旗縣建立試點,對保護性耕作技術工藝等開展了科學試驗,通過單項技術集成配套,初步探索出全區(qū)不同類型區(qū)的保護性耕作技術途徑 在棉花生產(chǎn)過程中與保護性耕作技術內(nèi)容相結合,即能達到保土保水的目的,又能符合當?shù)剞r(nóng)藝的要求。棉花保護性耕作模式以保墑、增溫和除草,防止土壤板結、流失,減少沙塵產(chǎn)生量,提高水分利用率為主要目標,綜合實施保護性耕作的深松、地膜覆蓋播種等多項技術措施。朱自璽等在2000年從能量平衡角度解釋了覆蓋的保墑機理,即土壤覆蓋后農(nóng)田亂流交換系數(shù)和顯熱通量增大,潛熱通量減小,亦即用于土壤蒸發(fā)的能量減小,從而減少了土壤蒸發(fā)。地膜覆蓋和秸稈覆蓋是2 種常用覆蓋方式,地膜可隔斷土壤與大氣間的水分交換,有效抑制土壤蒸發(fā),并保持均衡的土壤水分分布,提高地溫,使作物成熟期提前。同時,保護性耕作下,棉田土壤其它物理性質(zhì)得到改善,水肥利用率相對提高,目前的研究多是針對于大量元素,而對于棉花生長所需的硼、鋅、錳、鐵、銅等微量元素在保護性耕作下的積累及利用規(guī)律研究,則鮮見報道。本項研究可通過大田試驗,利用先進的儀器設備和專業(yè)的研究隊伍,對保護性耕作下棉花對微量元素吸收的動態(tài)規(guī)律進行深入的研究,為保護性耕作制度的推廣提供養(yǎng)分利用方面的有力依據(jù),同時,通過微量養(yǎng)分積累的動態(tài)變化,可深入剖析保護性耕作下棉田土壤環(huán)境的變化以及揭示耕作制度—土壤環(huán)境—養(yǎng)分吸收這一農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的連鎖反應及動態(tài)規(guī)律。本課題組成員曾主持和參與耕地地力保護基金項目(7403070402)和發(fā)展生態(tài)治理沙漠化土地基金項目(2403070405),研究中發(fā)現(xiàn)覆秸稈和覆膜對棉花利用氮、磷、鉀的效率較常規(guī)的不覆任何覆蓋物的種植方式要高,而且棉花產(chǎn)量也有提高,但以前的研究沒有
第5篇 科研項目申請書
科研項目申請書范文
(一)科研項目申報書的概念
科研項目申報書是指科技人員根據(jù)科研主管機構或課題委托機構的科研項目指南和自身的專業(yè)能力及研究條件,確定研究方向,并按照一定的格式要求撰寫的關于課題研究的總體計劃、安排、說明和請求的申請文書。
科研項目申請書的格式一般由科研主管機構統(tǒng)一制定,申請者必須嚴格按照統(tǒng)一格式編制,不得隨意更改內(nèi)容。
(二)科研項目申報書的作用
1.請求科研項目的主管部門或委托單位批準研究項目,并在經(jīng)費、設備、人力等方面予以支持。
2.在項目批準后,作為科研計劃任務書,是上級主管部門或委托單位實施科研管理,檢查科研進度、經(jīng)費使用和人員安排等情況的依據(jù)。
3.可作為科研人員完成科研項目的總體設計方案和課題研究的依據(jù)和指導。
4.可作為科研課題驗收和鑒定的依據(jù)。
(三)科研項目申報書的格式和寫法
科研項目申報書的格式是固定的,是由科研主管部門和委托單位,根據(jù)課題的性質(zhì)、類型的特點而專門制定的,一般包括以下部分:
1.封面
科研課題申報書的封面主要有項目類別、課題名稱、學科分類、課題負責人、申報單位和填報日期等。
2.課題及申報者的基本情況
一般包括課題名稱、主題詞、項目類別、學科分類、研究類型、課題負責人的基本情況(姓名、性別、民族、出生年月、行政職務、專業(yè)職務、研究專長、學歷學位、工作單位、郵政編碼、聯(lián)系電話)、主要參加者的基本情況、預期成果、申請經(jīng)費、預計完成時間等。
3.課題設計論證
(1)本課題國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評、本課題的研究目的及研究意義。主要介紹國內(nèi)外研究概況,闡明本課題的背景,指出本課題在國內(nèi)外同類研究中所處的學術地位或技術水平,說明國內(nèi)外研究的發(fā)展趨勢;闡明現(xiàn)有的技術或理論方法存在的缺點或尚待解決的關鍵技術或理論問題。
闡明本課題研究所要解決的問題和所要達到的目標,這不僅是課題研究的方向,也是批準課題的重要依據(jù)。
(2)本課題研究的主要內(nèi)容。敘述課題研究的內(nèi)容(或子課題),包括主要觀點、主要的技術環(huán)節(jié)、研究的重點難點和創(chuàng)新之處。這是課題研究獲準的技術或理論依據(jù),寫作時采用條款方式,逐一列述。
(3)本課題研究的基本思路、主要措施和方法。闡明課題研究的總體設計思路、采取的研究方法和技術措施。
(4)本課題研究在技術、理論上的價值、創(chuàng)新之處和成果。闡明課題研究在技術、理論上的突破之處;闡明課題研究所能產(chǎn)生的經(jīng)濟價值、社會價值、理論價值和實際應用價值;提出科研成果的方式。技術成果主要體現(xiàn)為實物或有關技術指標;理論成果主要為出版的學術著作、發(fā)表的學術論文或綜合性研究報告等。這是課題完成后進行驗收和鑒定的標準。
(5)本課題相關的前期研究成果,主要參考資料。簡要介紹課題研究者有關科研成果,以顯示基礎條件和研究實力。另外,將本課題研究所要涉及的各種資料列述其后。
4.課題設計論證活頁
將課題設計論證部分的內(nèi)容,隱去顯示個人信息的內(nèi)容,并另行印制成活頁的形式,以便進行匿名評審,保證課題評審的公正性。
5.完成課題的條件和保證
詳細介紹保證課題研究的主客觀條件,如實驗場地、實驗設備、可供查閱文獻資料、課題組成員的水平結構等情況。
6.進度安排
提出課題研究的階段劃分,各階段預計完成的指標,各單位和課題組成員具體分工情況,各自承擔的任務等。進度安排是檢查課題研究進展的依據(jù),要求寫得詳盡、具體、具有可操作性,在時間安排上要留有余地。
7.經(jīng)費預算和經(jīng)費來源
經(jīng)費預算包括課題研究中所需要的材料費、設備購置費、差旅費、咨詢費、會議費和管理費。經(jīng)費預算要從實際需要出發(fā),要考慮到批準的可能性,一般要在上級主管部門規(guī)定的課題經(jīng)費范圍之內(nèi)。經(jīng)費來源分國家(上級部門)撥款、自籌和委托方支付幾種情況,應寫明具體數(shù)額和年度分段預算。
8.項目負責人所在單位、部門審核意見
由項目負責人所在單位或部門對負責人及有關人員的科研能力、條件等進行分析評述,并表明同意申報的意見。
9.評審委員會及主管部門評審意見
由評審委員會及接受申報書的科研項目主管單位填寫,內(nèi)容包括:對申報項目提出的綜合評價,對是否批準項目提出建議并說明有關問題。
(四)科研項目申報書的寫作要求及注意事項
1.認真閱讀有關部門下發(fā)的課題指南,嚴格按照課題指南所規(guī)定的內(nèi)容和要求選擇課題研究方向。
2.課題論證要突出項目研究的必要性、迫切性、學術理論的前沿性和創(chuàng)新性,要求內(nèi)容具體、周密、完整。
3.要根據(jù)課題研究的時限要求,恰當?shù)剡M行內(nèi)容設計,以保證課題完成的可能性和時間的可行性。
測繪科研項目申請書范文
本項目將著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索。主要研究方向為關聯(lián)系統(tǒng)中的高溫超導體、龐磁阻材料、石墨烯和拓撲絕緣體等材料中的電荷、軌道、自旋等自由度相互競爭、相互耦合,以及因此產(chǎn)生的多個量子態(tài)競爭和共存、自旋量子霍爾效應等現(xiàn)象。探索新型量子功能材料、發(fā)現(xiàn)新的量子態(tài);對新型量子材料的物理基本性質(zhì)進行研究、輸運性質(zhì)進行高精度測量、結合理論研究理解關聯(lián)體系的物理機制;利用各種實驗手段測量石墨烯和拓撲絕緣體的物理性質(zhì),研究因維數(shù)效應產(chǎn)生的新奇物理現(xiàn)象。按照項目的不同側重點和研究手段的不同,將項目按照材料探索、物性研究、輸運性質(zhì)的高精度測量和低維體系四個方面展開研究:
1、新型超導材料和量子態(tài)的探索:
本課題的首要目標是探索新的高溫超導材料,同時發(fā)展晶格結構和電子結構分析技術,以及超高壓測量技術,分析自旋、電荷、軌道等有序現(xiàn)象,努力發(fā)現(xiàn)新的量子現(xiàn)象。研究內(nèi)容互相補充,細分為以下幾個方向:
(1) 新材料的探索與合成及單晶生長:探索新超導材料,主要從事鐵基超導材料以及類似的層狀、多層含有類似fe-as面的多元化合物的探索,以及包含稀土和過渡元素的其他層狀多元化合物中的新材料探索;總結樣品合成和成相規(guī)律,發(fā)展新方法、新工藝,尋找新現(xiàn)象、新效應;另外將生長高質(zhì)量單晶樣品以用于深入的物理研究。
(2) 晶體結構表征與研究:對發(fā)現(xiàn)的新材料進行晶格結構、化學成分的表征,從而促進材料的探索;研究新的結構現(xiàn)象,深入分析新型超導體的微結構-物理性能之間的關聯(lián),研究化學成鍵、電子能帶結構,研究高/低溫結構相變等,研究晶格中缺陷、畸變對超導的影響。
(3) 超高壓下的量子效應研究:研發(fā)一套超高壓低溫測量系統(tǒng)(100gpa,1.5k),在此基礎上研究超高壓下鐵基材料以及其他新材料中可能出現(xiàn)的新奇量子現(xiàn)象、超高壓對超導轉變的影響、高壓高場下材料的物性和相圖,探索高壓下可能出現(xiàn)的新量子態(tài)和新奇量子現(xiàn)象。
(4) 中子散射研究:研究銅氧化物和鐵基高溫超導材料以及其他新材料的晶格精細結構,電子自旋、電荷、軌道有序結構,研究超導材料及其母體中的自旋激發(fā)、自旋漲落的形成、演變及其和超導的關系,研究材料中形成的新的量子態(tài)和量子現(xiàn)象。
2、關聯(lián)體系量子功能材料的物性研究:
利用譜學的方法研究新型量子功能材料的電子結構,主要包括arpes,stm和自旋極化的stm(sp-stm),以及紅外光譜的方法研究關聯(lián)系統(tǒng)(以高溫超導體和龐磁阻材料為主)的電子結構,爭取在高溫超導和龐磁阻材料的機理研究中有重大突破。具體到各種譜學實驗方法和強關聯(lián)體系中的問題,細分為:
(1) 以高精度角分辨光電子能譜為手段,深入研究以高溫超導體(包括銅氧超導體和鐵基超導體)為主的多種新奇超導體材料。本項目將結合我們在高溫超導材料和角分辨光電子能譜上的優(yōu)勢,對高溫超導體進行深入系統(tǒng)的研究,重點研究超導態(tài)對稱性、贗能隙、電子與其它集體激發(fā)模式耦合等現(xiàn)象。
(2) 錳氧化物體系,特別是三維鈣鈦礦結構錳氧化物薄膜的電子結構,我們將在不同晶格參數(shù)的襯底上生長具有不同組分和厚度的高品質(zhì)外延錳氧化物薄膜,用 arpes原位測量體系的電子結構??偨Y錳氧化物體系電子結構隨組分、應力和溫度的變化規(guī)律,研究電子-電子及電子-波色子相互作用對電子行為的影響,揭示電子結構和宏觀物理特性之間的聯(lián)系。從電子結構的角度出發(fā)試圖闡明錳氧化物體系龐磁阻、相分離、電荷軌道有序等異常物理性質(zhì)的內(nèi)在機理。
(3) 利用stm特有的原子級空間分辨率,局域態(tài)密度能譜,能量分辨譜圖,及原子操縱功能。通過高分辨率的空間掃描成像,定位表面相關原子層結構,特別是摻雜原子的位置。研究摻雜原子對表面原子層結構的調(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)(超導能隙)與贗能隙(pseudogap)的關系。通過分析能量分辨譜圖,研究超導序的二維結構及其演變規(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序表面二維結構的變化。
(4) 發(fā)展sp-stm技術研究高溫超導材料中電子自旋結構。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共存的高溫超導體中的反鐵磁自旋結構,超導磁通蝸旋中反鐵磁核心的存在早已由so(5)理論預測,此結果將驗證so(5)理論預測的結果。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電子對的相互作用。
(5) 建設強磁場下的`紅外反射譜測量系統(tǒng),研究磁場下高溫銅氧化物超導體和鐵基超導體的準粒子激發(fā)行為。重點研究銅氧超導體和鐵基超導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。我們將用光學響應或光電導譜對材料的電子結構,傳導載流子的動力學性質(zhì)等重要信息進行分析,研究超導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。
(6) 利用高壓多重合成條件獲得結構簡單和性質(zhì)獨特的高質(zhì)量的銅基和鐵基高溫超導體及巡游磁性體系單晶,探尋關聯(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,研制和研究在結構簡單的、高質(zhì)量的含鹵素的 sr2cuo2+δcl2-x高溫超導體單晶和可能的巡游型baruo3單晶,以及“111”型鐵基超導體單晶體;運用多種能譜學、磁性、顯微學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。
(7) 利用我們發(fā)展的新的理論和計算方法,結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的量子現(xiàn)象計算研究; 受限強關聯(lián)電子系統(tǒng)中的量子現(xiàn)象計算研究。
3、量子材料輸運性質(zhì)的高精度測量
(1) 首先我們將致力于自行研制加工一套較完備的電學、熱學和磁學測量裝置,其中包括熱導率、熱電勢、能斯特效應、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,測量結果的精度具有國際領先水平。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。建造一套轉角度的比熱測量系統(tǒng)。研究非常規(guī)超導體的低能激發(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系。
(2) 我們將對高溫超導體、鐵基超導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,從而導致高溫超導、超導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系是強關聯(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合起來將可以對關聯(lián)體系中電荷與自旋的行為提供一個較完整的圖像。我們關注的主要問題包括磁性與超導的相互關系、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。
(3) 電荷與自旋的相互作用也是很多功能性關聯(lián)材料在器件應用方面的物理基礎,例如鈉鈷氧體系中自旋熵對熱電效應的貢獻、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上,我們還將探索它們在功能性器件應用方面,特別是超導效應、熱電效應、磁阻效應等在能源和信息領域的新思路、新途徑。(4) 充分利用化學摻雜和結構修飾進行新量子材料體系的探索工作。采用合適的化學合成方法以及良好的合成設備,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構表征。必要時,通過同步輻射、中子衍射等大型研究設施對系統(tǒng)的結構作更細致的測量。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、磁電阻、霍爾效應、熱電效應、能斯特效應、磁化強度、比熱、熱導、光學性質(zhì)以及核磁共振和穆斯鮑爾譜等。歸納、總結系統(tǒng)的物理規(guī)律特性與電子相圖。
(5) 在新型鐵基超導體系方面,我們將以元素替代作為主要探針,研究鐵基超導體的超導機理。理論上擬以cefeaso1-xfx 、cefeas1-x pxo等材料為代表,發(fā)展從磁性“壞金屬”或“近莫特絕緣體”到重費米子液體過渡的理論框架,用平均場等方法、結合數(shù)值計算來研究這一理論,并以此來解釋鐵基超導材料在輸運性質(zhì)、磁學性質(zhì)等方面表現(xiàn)出來的多樣性和復雜性,探索這類體系中可能出現(xiàn)的奇特量子相變和相應的量子臨界性。
(6) 在銅氧化物高溫超導方面,結合前述精確實驗測量,我們將以摻雜莫特絕緣體模型為出發(fā)點,研究贗能隙區(qū)可能存在的隱藏的量子序、量子序和超導態(tài)的競爭和共存、費米面的重組、以及到費米液體區(qū)的量子相變。希望由此理解超導相圖中在最佳摻雜區(qū)附近可能出現(xiàn)的量子臨界點以及相聯(lián)系的一系列反常輸運和磁學性質(zhì);在重費米合金方面,我們擬以cecu2(si1-xgex)2等材料為代表,具體考察關聯(lián)雜化項對量子臨界點產(chǎn)生的影響,研究由于可能由于壓力效應引起的f 軌道價態(tài)雜變化,以及兩個近鄰的量子相變,確定相應的電阻標度行為和量子臨界性。
4、低維量子體系和量子態(tài)的研究:
(1) 探索制備高質(zhì)量的石墨烯單晶的方法,研究生長條件對單層石墨烯結構的影響,探索重復性好、效率高、成本低、易控制的制備技術。表征單層石墨烯長程有序度。 通過變溫、低溫stm/sts,深入研究石墨烯體系的本征電子結構以及缺陷、摻雜對電子結構的調(diào)制。生長高質(zhì)量拓撲絕緣體單晶,研究它們的基本性質(zhì)。
(2) 探索和生長高質(zhì)量的拓撲絕緣體材料,拓撲絕緣體大部分是合金材料,需要優(yōu)化目前晶體生長工藝。 爭取準備組分分布均勻,形狀規(guī)整的大尺寸二元固溶體多晶錠料。
(3) 利用stm和掃描隧道譜(sts)表征,研究膜石墨烯的幾何結構和本征電子結構。測量石墨烯膜的扶手椅型邊緣和鋸齒型邊緣的局域電、磁性質(zhì)。將充分發(fā)揮變溫stm的優(yōu)勢,研究單個分子以及多個分子在石墨烯表面可能的奇異動力學行為或幾何結構,物化特征。
(4) 利用stm研究在拓撲絕緣體的金屬表面態(tài);通過表面沉積非磁性雜質(zhì)研究狄拉克費米子和雜質(zhì)的相互作用,無磁性中性雜質(zhì)對于拓撲絕緣體表面狄拉克費米子的散射,為輸運性質(zhì)的研究提供基礎,檢驗和理解前人有效理論預言的拓撲磁電效應。 利用自旋分辨的stm技術,觀察雜質(zhì)在實空間誘導的自旋texture。在表面沉積磁性雜質(zhì),研究體內(nèi)磁性雜質(zhì)所造成的時間反演破缺對于邊界態(tài)的影響。 尤其在帶有內(nèi)部自由度的雜質(zhì)的研究中,著重研究在拓撲絕緣體背景下兩個雜質(zhì)的內(nèi)部自由度相互間的量子關聯(lián), 這對于量子信息處理將可能有重要的潛在價值。
(5) 利用角分辨光電子譜測量石墨烯的電子結構,包括石墨烯的色散關系,電子-聲子相互作用,電子-激子相互作用,能隙的大小等,以及這些參數(shù)隨石墨烯層數(shù)、石墨烯與襯底相互作用導致的電子結構的變化。利用arpes研究拓撲絕緣體的表面態(tài),確定能級色散關系,狄拉克點的數(shù)目,判定系統(tǒng)是否是強的拓撲絕緣體。利用自旋分辨的arpes和不同偏振模式的光源分辨電子不同自旋分支的色散關系,測量電子自旋的極化特性。
(6) 利用核磁共振技術(nmr)研究研究三維拓撲絕緣體的磁性質(zhì),從磁性質(zhì)上找到拓撲絕緣相變的證據(jù)。使用高壓和摻雜技術調(diào)節(jié)三維拓撲絕緣體量子相變,進一步研究其在量子相變點的特性。 改進nmr系統(tǒng),提高核磁共振的靈敏性,從而可以對拓撲絕緣體的表面態(tài)進行研究。 研究表面的磁激發(fā)譜及其金屬態(tài)的特性,從而得到表面態(tài)在微波波段的磁性質(zhì),并進一步與塊材絕緣態(tài)的性質(zhì)進行對比。
(7) 利用第一原理計算方法(gw)、考慮電子在石墨烯的自能相互作用和電子-空穴相互作用(gw-bse 方法),解決在外加電場下雙層石墨烯的電子結構,雙層石墨烯的光學性質(zhì)對外加電場的依賴關系。 以更加直觀的物理語言澄清低能有效理論所包含的物理實質(zhì)。
(8) 理論研究拓撲絕緣體體內(nèi)摻雜后的物理性質(zhì)以及表面態(tài)物理性質(zhì)。 著重研究體系的輸運和光學性質(zhì),探討自旋軌道耦合以及拓撲效應在其中扮演的角色。理論研究表明拓撲絕緣體的體內(nèi)和邊界上支持分數(shù)化激發(fā)的存在,我們擬從理論上進一步解釋在撲絕緣體上出現(xiàn)分數(shù)化激發(fā)的驚奇現(xiàn)象。 研究拓撲絕緣體內(nèi)部以及邊界上的量子關聯(lián)和量子糾纏, 理解和直觀地刻畫這種量子關聯(lián)對于拓撲序的研究以及應用。
第6篇 語言學科研項目申請書
語言學科研項目申請書1
本項目將著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索。主要研究方向為關聯(lián)系統(tǒng)中的高溫超導體、龐磁阻材料、石墨烯和拓撲絕緣體等材料中的電荷、軌道、自旋等自由度相互競爭、相互耦合,以及因此產(chǎn)生的多個量子態(tài)競爭和共存、自旋量子霍爾效應等現(xiàn)象。探索新型量子功能材料、發(fā)現(xiàn)新的量子態(tài);對新型量子材料的物理基本性質(zhì)進行研究、輸運性質(zhì)進行高精度測量、結合理論研究理解關聯(lián)體系的物理機制;利用各種實驗手段測量石墨烯和拓撲絕緣體的物理性質(zhì),研究因維數(shù)效應產(chǎn)生的新奇物理現(xiàn)象。按照項目的不同側重點和研究手段的不同,將項目按照材料探索、物性研究、輸運性質(zhì)的高精度測量和低維體系四個方面展開研究:
1、新型超導材料和量子態(tài)的探索:
本課題的首要目標是探索新的高溫超導材料,同時發(fā)展晶格結構和電子結構分析技術,以及超高壓測量技術,分析自旋、電荷、軌道等有序現(xiàn)象,努力發(fā)現(xiàn)新的量子現(xiàn)象。研究內(nèi)容互相補充,細分為以下幾個方向:
(1)新材料的探索與合成及單晶生長:探索新超導材料,主要從事鐵基超導材料以及類似的層狀、多層含有類似fe-as面的多元化合物的探索,以及包含稀土和過渡元素的其他層狀多元化合物中的新材料探索;總結樣品合成和成相規(guī)律,發(fā)展新方法、新工藝,尋找新現(xiàn)象、新效應;另外將生長高質(zhì)量單晶樣品以用于深入的物理研究。
(2)晶體結構表征與研究:對發(fā)現(xiàn)的新材料進行晶格結構、化學成分的表征,從而促進材料的探索;研究新的結構現(xiàn)象,深入分析新型超導體的微結構-物理性能之間的關聯(lián),研究化學成鍵、電子能帶結構,研究高/低溫結構相變等,研究晶格中缺陷、畸變對超導的影響。
(3)超高壓下的量子效應研究:研發(fā)一套超高壓低溫測量系統(tǒng)(100gpa,1。5k),在此基礎上研究超高壓下鐵基材料以及其他新材料中可能出現(xiàn)的新奇量子現(xiàn)象、超高壓對超導轉變的影響、高壓高場下材料的物性和相圖,探索高壓下可能出現(xiàn)的新量子態(tài)和新奇量子現(xiàn)象。
(4)中子散射研究:研究銅氧化物和鐵基高溫超導材料以及其他新材料的晶格精細結構,電子自旋、電荷、軌道有序結構,研究超導材料及其母體中的自旋激發(fā)、自旋漲落的形成、演變及其和超導的關系,研究材料中形成的新的量子態(tài)和量子現(xiàn)象。
2、關聯(lián)體系量子功能材料的物性研究:
利用譜學的方法研究新型量子功能材料的電子結構,主要包括arpes,stm和自旋極化的stm(sp-stm),以及紅外光譜的方法研究關聯(lián)系統(tǒng)(以高溫超導體和龐磁阻材料為主)的電子結構,爭取在高溫超導和龐磁阻材料的機理研究中有重大突破。具體到各種譜學實驗方法和強關聯(lián)體系中的問題,細分為:
(1)以高精度角分辨光電子能譜為手段,深入研究以高溫超導體(包括銅氧超導體和鐵基超導體)為主的多種新奇超導體材料。本項目將結合我們在高溫超導材料和角分辨光電子能譜上的優(yōu)勢,對高溫超導體進行深入系統(tǒng)的研究,重點研究超導態(tài)對稱性、贗能隙、電子與其它集體激發(fā)模式耦合等現(xiàn)象。
(2)錳氧化物體系,特別是三維鈣鈦礦結構錳氧化物薄膜的電子結構,我們將在不同晶格參數(shù)的襯底上生長具有不同組分和厚度的高品質(zhì)外延錳氧化物薄膜,用arpes原位測量體系的電子結構??偨Y錳氧化物體系電子結構隨組分、應力和溫度的變化規(guī)律,研究電子-電子及電子-波色子相互作用對電子行為的影響,揭示電子結構和宏觀物理特性之間的聯(lián)系。從電子結構的角度出發(fā)試圖闡明錳氧化物體系龐磁阻、相分離、電荷軌道有序等異常物理性質(zhì)的內(nèi)在機理。
(3)利用stm特有的原子級空間分辨率,局域態(tài)密度能譜,能量分辨譜圖,及原子操縱功能。通過高分辨率的空間掃描成像,定位表面相關原子層結構,特別是摻雜原子的位置。研究摻雜原子對表面原子層結構的調(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)(超導能隙)與贗能隙(pseudogap)的關系。通過分析能量分辨譜圖,研究超導序的二維結構及其演變規(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序表面二維結構的變化。
(4)發(fā)展sp-stm技術研究高溫超導材料中電子自旋結構。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共存的高溫超導體中的反鐵磁自旋結構,超導磁通蝸旋中反鐵磁核心的存在早已由so(5)理論預測,此結果將驗證so(5)理論預測的結果。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電子對的相互作用。
(5)建設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體和鐵基超導體的準粒子激發(fā)行為。重點研究銅氧超導體和鐵基超導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。我們將用光學響應或光電導譜對材料的電子結構,傳導載流子的動力學性質(zhì)等重要信息進行分析,研究超導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。
(6)利用高壓多重合成條件獲得結構簡單和性質(zhì)獨特的高質(zhì)量的銅基和鐵基高溫超導體及巡游磁性體系單晶,探尋關聯(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,研制和研究在結構簡單的、高質(zhì)量的含鹵素的sr2cuo2+δcl2-x高溫超導體單晶和可能的巡游型baruo3單晶,以及“111”型鐵基超導體單晶體;運用多種能譜學、磁性、顯微學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。
(7)利用我們發(fā)展的新的理論和計算方法,結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的量子現(xiàn)象計算研究;受限強關聯(lián)電子系統(tǒng)中的量子現(xiàn)象計算研究。
3、量子材料輸運性質(zhì)的高精度測量
(1)首先我們將致力于自行研制加工一套較完備的電學、熱學和磁學測量裝置,其中包括熱導率、熱電勢、能斯特效應、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,測量結果的精度具有國際領先水平。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。建造一套轉角度的比熱測量系統(tǒng)。研究非常規(guī)超導體的低能激發(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系。
(2)我們將對高溫超導體、鐵基超導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,從而導致高溫超導、超導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系是強關聯(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合起來將可以對關聯(lián)體系中電荷與自旋的行為提供一個較完整的圖像。我們關注的主要問題包括磁性與超導的相互關系、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。
(3)電荷與自旋的相互作用也是很多功能性關聯(lián)材料在器件應用方面的物理基礎,例如鈉鈷氧體系中自旋熵對熱電效應的貢獻、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上,我們還將探索它們在功能性器件應用方面,特別是超導效應、熱電效應、磁阻效應等在能源和信息領域的新思路、新途徑。(4)充分利用化學摻雜和結構修飾進行新量子材料體系的探索工作。采用合適的化學合成方法以及良好的合成設備,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構表征。必要時,通過同步輻射、中子衍射等大型研究設施對系統(tǒng)的結構作更細致的測量。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、磁電阻、霍爾效應、熱電效應、能斯特效應、磁化強度、比熱、熱導、光學性質(zhì)以及核磁共振和穆斯鮑爾譜等。歸納、總結系統(tǒng)的物理規(guī)律特性與電子相圖。
(5)在新型鐵基超導體系方面,我們將以元素替代作為主要探針,研究鐵基超導體的超導機理。理論上擬以cefeaso1-xfx、cefeas1-xpxo等材料為代表,發(fā)展從磁性“壞金屬”或“近莫特絕緣體”到重費米子液體過渡的理論框架,用平均場等方法、結合數(shù)值計算來研究這一理論,并以此來解釋鐵基超導材料在輸運性質(zhì)、磁學性質(zhì)等方面表現(xiàn)出來的多樣性和復雜性,探索這類體系中可能出現(xiàn)的奇特量子相變和相應的量子臨界性。
(6)在銅氧化物高溫超導方面,結合前述精確實驗測量,我們將以摻雜莫特絕緣體模型為出發(fā)點,研究贗能隙區(qū)可能存在的隱藏的量子序、量子序和超導態(tài)的競爭和共存、費米面的重組、以及到費米液體區(qū)的量子相變。希望由此理解超導相圖中在最佳摻雜區(qū)附近可能出現(xiàn)的量子臨界點以及相聯(lián)系的一系列反常輸運和磁學性質(zhì);在重費米合金方面,我們擬以cecu2(si1-xgex)2等材料為代表,具體考察關聯(lián)雜化項對量子臨界點產(chǎn)生的影響,研究由于可能由于壓力效應引起的f軌道價態(tài)雜變化,以及兩個近鄰的量子相變,確定相應的電阻標度行為和量子臨界性。
4、低維量子體系和量子態(tài)的研究:
(1)探索制備高質(zhì)量的石墨烯單晶的方法,研究生長條件對單層石墨烯結構的影響,探索重復性好、效率高、成本低、易控制的制備技術。表征單層石墨烯長程有序度。通過變溫、低溫stm/sts,深入研究石墨烯體系的本征電子結構以及缺陷、摻雜對電子結構的調(diào)制。生長高質(zhì)量拓撲絕緣體單晶,研究它們的基本性質(zhì)。
(2)探索和生長高質(zhì)量的拓撲絕緣體材料,拓撲絕緣體大部分是合金材料,需要優(yōu)化目前晶體生長工藝。爭取準備組分分布均勻,形狀規(guī)整的大尺寸二元固溶體多晶錠料。
(3)利用stm和掃描隧道譜(sts)表征,研究膜石墨烯的幾何結構和本征電子結構。測量石墨烯膜的扶手椅型邊緣和鋸齒型邊緣的局域電、磁性質(zhì)。將充分發(fā)揮變溫stm的優(yōu)勢,研究單個分子以及多個分子在石墨烯表面可能的奇異動力學行為或幾何結構,物化特征。
(4)利用stm研究在拓撲絕緣體的金屬表面態(tài);通過表面沉積非磁性雜質(zhì)研究狄拉克費米子和雜質(zhì)的相互作用,無磁性中性雜質(zhì)對于拓撲絕緣體表面狄拉克費米子的散射,為輸運性質(zhì)的研究提供基礎,檢驗和理解前人有效理論預言的拓撲磁電效應。利用自旋分辨的stm技術,觀察雜質(zhì)在實空間誘導的自旋texture。在表面沉積磁性雜質(zhì),研究體內(nèi)磁性雜質(zhì)所造成的時間反演破缺對于邊界態(tài)的影響。尤其在帶有內(nèi)部自由度的雜質(zhì)的研究中,著重研究在拓撲絕緣體背景下兩個雜質(zhì)的內(nèi)部自由度相互間的量子關聯(lián),這對于量子信息處理將可能有重要的潛在價值。
(5)利用角分辨光電子譜測量石墨烯的電子結構,包括石墨烯的色散關系,電子-聲子相互作用,電子-激子相互作用,能隙的大小等,以及這些參數(shù)隨石墨烯層數(shù)、石墨烯與襯底相互作用導致的電子結構的變化。利用arpes研究拓撲絕緣體的表面態(tài),確定能級色散關系,狄拉克點的數(shù)目,判定系統(tǒng)是否是強的拓撲絕緣體。利用自旋分辨的arpes和不同偏振模式的光源分辨電子不同自旋分支的色散關系,測量電子自旋的極化特性。
(6)利用核磁共振技術(nmr)研究研究三維拓撲絕緣體的磁性質(zhì),從磁性質(zhì)上找到拓撲絕緣相變的證據(jù)。使用高壓和摻雜技術調(diào)節(jié)三維拓撲絕緣體量子相變,進一步研究其在量子相變點的特性。改進nmr系統(tǒng),提高核磁共振的靈敏性,從而可以對拓撲絕緣體的表面態(tài)進行研究。研究表面的磁激發(fā)譜及其金屬態(tài)的特性,從而得到表面態(tài)在微波波段的磁性質(zhì),并進一步與塊材絕緣態(tài)的性質(zhì)進行對比。
(7)利用第一原理計算方法(gw)、考慮電子在石墨烯的自能相互作用和電子-空穴相互作用(gw-bse方法),解決在外加電場下雙層石墨烯的電子結構,雙層石墨烯的光學性質(zhì)對外加電場的依賴關系。以更加直觀的物理語言澄清低能有效理論所包含的物理實質(zhì)。
(8)理論研究拓撲絕緣體體內(nèi)摻雜后的物理性質(zhì)以及表面態(tài)物理性質(zhì)。著重研究體系的輸運和光學性質(zhì),探討自旋軌道耦合以及拓撲效應在其中扮演的角色。理論研究表明拓撲絕緣體的體內(nèi)和邊界上支持分數(shù)化激發(fā)的存在,我們擬從理論上進一步解釋在撲絕緣體上出現(xiàn)分數(shù)化激發(fā)的驚奇現(xiàn)象。研究拓撲絕緣體內(nèi)部以及邊界上的量子關聯(lián)和量子糾纏,理解和直觀地刻畫這種量子關聯(lián)對于拓撲序的研究以及應用。
語言學科研項目申請書2
各單位、各部門:
為了進一步推進我校教育教學改革與發(fā)展,加強教學研究和教學基本建設,努力提高我校的教學質(zhì)量和辦學水平,培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)人才,強化教育教學科研意識,加強教育教學科研先導作用,迎接教育部對我校的本科教學評估工作,根據(jù)《山東中醫(yī)藥大學教學研究課題立項及管理暫行辦法》(校教字[2000]4號)等有關文件要求,經(jīng)校長辦公會研究決定,進行2006年校級教育教學研究的立項工作。請有關單位切實做好本次課題申報的組織推薦工作?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、立項范圍
我校2006年教學科研課題立項申報采取招標立項和自主立項相結合的形式開展。立項申報范圍包括本(專)科生教育、研究生教育、成人高等教育教學研究。
(一)招標立項
招標立項課題是我校教育教學改革中需要著重解決的重大課題,由中標單位或組織開展立項課題的研究,學校在政策和經(jīng)費上給予支持,教改成果將直接運用于我校教育教學改革實踐:
1、學分制教學管理制度的實施與完善;
2、課程體系優(yōu)化的研究(對中醫(yī)藥、西醫(yī)藥、自然科學、人文社科、體育及其它課程進行分類研究);
3、專業(yè)建設規(guī)范化研究;
4、教學質(zhì)量保障長效機制的建立與應用,教學各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控、評價及保障;
5、實踐教學體系構建與質(zhì)量評價體系的研究與應用;
6、大學生創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)精神教育的研究與實踐;
7、《中醫(yī)經(jīng)典背誦》課程設計與實施方式的研究;
8、傳統(tǒng)中醫(yī)人才培養(yǎng)模式實踐教學環(huán)節(jié)的研究與應用;
9、考試工作規(guī)劃化研究,考核方式方法的改革研究及與之相應的教學改革;
10、雙語教學改革;
11、外語教學方法改革;
12、多媒體授課方式方法和質(zhì)量標準研究;
13、臨床課程案例式教學方法研究與實踐;
14、實驗、實訓新機制的構建。
(二)自主立項
自主立項項目由申請人根據(jù)教學和教學管理工作實際需要,自主確定研究題目,但應注選題的實踐性、應用性和創(chuàng)新性,要能切實促進我校的教育教學改革不斷深化,促進人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。
學校鼓勵自由探索,凡課題設計新穎,有新思路、新方法,具原創(chuàng)性的課題也在本次立項范圍。
本次招標立項20項,經(jīng)費控制在5000元/項以內(nèi),自主立項35項,經(jīng)費控制在3000元/項以內(nèi)。
自主立項項目名額分配:基礎醫(yī)學院:8項,藥學院:5項,針灸推拿學院:2項,護理學院:1項,人文社科學院:2項,外國語學院:2項,理工學院:2項,信息管理學院:1項,體育藝術學院:1項,第一臨床學院:5項,第二臨床學院:3項,網(wǎng)教部:1項,黨政職能部門和其它單位:2項。