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記事検索結果
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磁性の大きさが異なるイオンを持つフェリ磁性体で、特定の温度の場合、スキルミオンが電流に沿って移動し消滅しなかった。... 薄膜に電流を流すとスキルミオンが曲がり、磁性体の端に到達して消滅する現象が起き...
東北大学大学院工学研究科の佐橋政司教授と野崎友大准教授らは、反強磁性体スピンの反転に必要な電圧を2ケタ減らすことに成功した。... その結果、数十ナノメートル(ナノは10億分の1)のク...
大阪大学大学院理学研究科付属先端強磁場科学研究センターの萩原政幸教授、首都大学東京大学院理工学研究科の真庭豊教授は、単層カーボンナノチューブ(CNT)の内部に酸素分子を充填させて、ナノ...
大阪大学の白土優講師、高輝度光科学研究センターの中村哲也主幹研究員らの研究チームは、性質の異なる強磁性体と反強磁性体の接合面で反強磁性スピンが少し傾くだけで完全に反転することはないことを見つけた。.....
高輝度光科学研究センター、東京大学、広島大学、東北大学、理化学研究所は共同で、反強磁性体の酸化ニッケルの磁壁内にあるスピン構造を決定することに成功した。反強磁性体の微小領域における磁性の理解が進み、磁...
東京工業大学の白田雄高院生と田中秀数教授、東京大学物性研究所の松尾晶博士と金道浩一教授の研究グループは、強磁場実験により、磁気の量子力学的な発生過程を実証した。... 研究グループは、量子効果が顕著に...
東大大学院工学系研究科博士課程大学院生の宮田敦彦氏とともに強磁場下で5K(Kは絶対温度、0Kはマイナス273度C)の低温状態を作り、「幾何学的フラストレーション」と呼ばれるスピン状態を...
外部から磁場をかけなくても磁気的性質を帯びる「磁性体」の磁力の大きさと向き(磁化)をコントロールすることで、大容量の磁気ストレージメモリーや電子スピンを使ったスピントロニクス素子の実現...
東京工業大学の小野俊雄助教らの研究グループは、竹籠(かご)の編目のような「籠目格子」構造を持つ反強磁性体を観察し、磁気が完全に消える磁性体の新しい基底状態「スピンの量子引きこもり現象」...
今後、原因となる物質を探ることで、新たな超電導体の開発に生かせるとみている。... 超電導と非超電導の間の性質を持つ、硫黄を少量添加した鉄テルル系超電導体を、固相反応法と呼ばれる手法で作製した。......