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研究キーワード:理化学研究所における「磁性材料」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2025年9月18日
1
強磁性材料における面内異常ホール効果の発見
-軌道磁化とスピン磁化の非対角結合を実証-
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の打田 正輝 准教授の研究グループは、同大学 理学院 物理学系の石塚 大晃 准教授の研究グループ、および東京大学 大学院理学系研究科 有田 亮太郎 教授(兼:理化学研究所 創発物性科学研究センター チームディレクター)の研究グループと共同で、面内方向に磁化を持つ強磁性材料における異常ホール効果の観測に成功しました。詳細は東京科学大学のホームページをご覧ください。報道担当...
キーワード:異常ホール効果/ホール効果/強磁性/磁性材料/スピン
他の関係分野:数物系科学工学
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発表日:2025年7月31日
2
室温にて強相関電子材料の電流方向依存の抵抗変化を発見
-キラル磁性体における非相反電荷輸送の包括的理解-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関物質研究グループの中村 大輔 上級研究員、田口 康二郎 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 強相関材料環境デバイス研究チーム 副チームディレクター)、強相関理論研究グループの永長 直人 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 基礎量子科学研究プログラム プログラムディレクター)、早稲田大学 理工学術院 先進理工学部の望月 維人 教授、リー・ムークン 講師らの共同研究グループは、...
キーワード:価値創造/温室効果ガス/カイラリティ/キラル磁性体/バンド構造/強相関電子/交差相関/高エネルギー/時間反転対称性/準粒子/相対論的効果/対称性/非線形/非線形応答/非線形現象/非対称性/輸送現象/揺らぎ/イオン源/温室効果/磁場/超伝導/キラル/理論的研究/スキルミオン/トポロジカル/強相関/空間反転対称性/磁性体/スピン揺らぎ/マンガン/トランジスタ/レンズ/強磁性/集束イオンビーム/電子デバイス/半導体デバイス/理論解析/エネルギー効率/カーボンニュートラル/温度依存性/電荷輸送/磁性材料/電気抵抗/カーボン/イオンビーム/コバルト/スピン/スピントロニクス/マイクロ/金属材料/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/透過電子顕微鏡/半導体/微細加工/カルス/結晶構造/技術革新/キメラ/スキル/ラット/コミュニケーション
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
3
高伝導性フラストレート磁性体における巨大ホール効果
-磁性体における異常ホール効果の新しい発現機構を実証-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発機能磁性材料研究ユニットの軽部 皓介 ユニットリーダー、強相関物質研究グループの田口 康二郎 グループディレクター、計算物質科学研究チームの有田 亮太郎 チームディレクター、強相関量子構造研究グループの有馬 孝尚 グループディレクター、強相関物性研究グループの十倉 好紀 グループディレクター、日本原子力研究開発機構 J-PARCセンターの大原 高志 研究主幹、総合科学研究機構 中性子科学センターの宗 像孝司 副主任技師らの共同研究グループは、高伝導性...
キーワード:効果測定/カイラリティ/カゴメ格子/シュレーディンガー方程式/スピン系/スピン偏極/バンド構造/フェルミ面/フラストレーション/ベリー位相/異常ホール効果/幾何学/強磁場/三角格子/磁気構造/磁気相転移/磁気秩序/対称性/電子散乱/熱測定/非線形/非線形伝導/物質科学/物性物理/輸送現象/揺らぎ/量子伝導/J-PARC/ガドリニウム/スケーリング/ホール効果/異方性/相転移/中性子/中性子回折/磁場/超伝導/高移動度/キラル/カイラル磁性体/トポロジカル/幾何学的フラストレーション/強相関/磁性体/バンド計算/FET/キャリア/強磁性/量子構造/強磁性体/局所構造/金属間化合物/金属物性/原子構造/磁性材料/単結晶/電気抵抗/電子構造/電子状態/ウラン/スピン/センサー/モデル化/移動度/機構総合/金属材料/原子力/第一原理/第一原理計算/半導体/密度汎関数理論/量子力学/カルス/構造変化
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
4
複雑なナノスピン構造に由来する物性を予測する第一原理計算手法を開発
-次世代高速・低消費エネルギーのスピントロニクス素子開発に貢献-
東北大学 金属材料研究所の陳 曉邑 助教(理化学研究所 創発物性科学研究センター 客員研究員)、東京都立大学 大学院理学研究科の野本 拓也 准教授(理化学研究所 創発物性科学研究センター 客員研究員)、東京大学 大学院工学系研究科のマックス・ヒルシュベルガー 准教授(理化学研究所 創発物性科学研究センター ユニットリーダー)と東京大学 大学院理学系研究科の有田 亮太郎 教授(理化学研究所 創発物性科学研究センター チームリーダー)は密度汎関数理論に基づき、大規模スピン構造を持つ物質の電子状態を計算できる新たな第一原理計算手法を開発し、非共面スピンを持つ磁性材料の物性について高精度な数値予測を可...
キーワード:波動関数/磁性材料/電子状態/スピン/スピントロニクス/金属材料/第一原理/第一原理計算/密度汎関数理論
他の関係分野:化学工学
理化学研究所 研究シーズ