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記事検索結果
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今回、赤色領域で発光するガリウム・ヒ素量子ドットを使い、「液滴エピタキシー法」と呼ぶ独自の量子ドット作製法を開発し、これまで難しかった量子ドットの自己形成に成功した。
今回、リチウムとマンガンの含有量を少しずつ変えた試料を作製し、リチウムが過剰な場合においてリチウム・亜鉛・マンガン・ヒ素の化合物が強磁性となり、p型半導体になることを見いだした。
今回、3度―45度傾けた基板上にバリウム・鉄・ヒ素の高性能な薄膜を作り、鉄系超電導体の結晶粒界が作られる傾き(臨界角)が銅系よりも約2倍大きく、4K(Kは絶対温度、0Kはマイナ...
既存の鉄系超電導体が結晶構造中の鉄・ヒ素層を超電導層として利用するのに対し、発見したコバルト化合物の超電導体はコバルト・ホウ素を超電導層として使う。
磁石の性質が電圧制御できることはガリウムマンガンヒ素などの磁性半導体などで報告されていたが、マイナス100度C以下の低温でしか動作しなかった。
CX―01はソーダライムガラスに比べ6倍以上の強度があるなどタッチパネル用カバーガラスとしての特性と、ヒ素、アンチモン、鉛などの環境負荷物質も含まないのが特徴という。
研究グループはインジウム、ガリウム、ヒ素をベースとした半導体の量子井戸構造において、電子スピンをある特定の方向を軸に回転させたり、回転を止めたり、逆回りに回転させたりするといった制御をゲートで行えるこ...
アルミニウム・ガリウム・インジウム・ヒ素系の材料をレーザー光を生み出す活性層に使うことで、抵抗の高い埋め込み構造に作り込んで漏れ電流を抑える。
研究グループは、ガリウム・マンガン・ヒ素の表面を高精度のエッチング手法で削り、その膜厚をナノメートル寸法(ナノは10億分の1)で制御した。さらに、共鳴トンネル分光法と呼ぶ手法で、ガリウ...
共同研究グループは、ガリウム・ヒ素系の半導体薄膜を使って、光導波路の上に卍型の格子を周期的に並べた半導体の「人工キラル周期構造」を作製した。... 導波路層の内部には発光体であるインジウムヒ素製の量子...
厚さ150ナノメートル(ナノは10億分の1)のガリウムヒ素の板を、電子顕微鏡で確認しながら25層積み重ねて3次元フォトニック結晶を作製した。中心部の13層目の層には、ナノ共振器になる面...