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東京大学大学院工学系研究科付属量子相エレクトロニクス研究センターの中野匡規特任准教授(研究当時、理化学研究所創発物性科学研究センター創発機能界面研究ユニットユニットリーダー兼任、現芝浦工業大学...

強磁性体薄膜中をスピンの波が伝わる現象をリザバー計算に応用する。電流を流すと電子のスピンが磁性体のスピンに作用して波のように伝わる。... するとスピン波が伝わる速度と磁性体の大きさが比例した場合に学...

HDDでは、ナノサイズの磁性体が薄膜状に塗布された円盤状のデバイスに、磁気的に情報を格納する(図1a)。... そのためには、磁気記録媒体の薄膜中の磁性体であるFePt粒子のサイズを5...

強磁性体金属の鉄ガリウムとニッケル銅でセンサーを作ると、1ケルビン当たり0・56マイクロボルト(マイクロは100万分の1)の起電力を得た。

強磁性体などで発現する異常ホール効果を最大化する問題では、ハルデインモデルという蜂の巣構造を再発見した。

研究チームは、潤滑油や絶縁体としての用途があるWTe2を用い、垂直方向のスピン情報を電流によって生成。... スピンの発生に従来は強磁性体を使用。

東京大学のムハンマド・イクラス特任研究員とサヤック・ダスグプタ特任研究員、中辻知教授らは、反強磁性体のマンガン・スズの磁気分極を歪みで制御することに成功した。... MRAMとして利用する場合、反強磁...

東京大学の肥後友也特任准教授と中辻知教授、理化学研究所の近藤浩太上級研究員らは、反強磁性体の記憶素子で反転率100%の二値制御に成功した。... 反強磁性体のマンガン・スズ金属間化合物で4マイ...

実際にキラル分子を強磁性体のニッケル上に並べると、スピンの偏極が磁気抵抗効果を発現して電気抵抗が変化した。

スピンは磁性(磁石)のもとであり、スピンの向きがそろった材料は強磁性体と呼ばれ、磁石にくっつく。... スピンフォトニクスでは、フォトンによりスピントロニクス材料の磁性を制御することで...

例えば、鉄などの強磁性体は、ほぼ全ての物質で磁化の反転が可能だ。 ... 図中央のグラフは種々の強誘電体の残留分極値を示しており、窒化アルミニウムスカンジウムの値が際立って大きい。....

「反強磁性スピントロニクス」の産業利用を促進し、新しい人工知能ハードウエアなどの実現につながるとみる。... 共同チームは反強磁性スピン秩序の電流制御と、長時間の状態保持が可能な多結晶金属ヘテロ構造を...

これは2枚の磁石(強磁性体)に、磁石でない物質(非磁性体)を挟んで重ね合わせた素子であり、電気を流すと2枚の磁石のN極の相対的な向きの違いで、抵抗値が変わる(図...

強磁性半導体、発現を解明 原子力機構など (2020/12/11 科学技術・大学)

日本原子力研究開発機構の竹田幸治研究主幹、東京大学大学院工学系研究科の大矢忍准教授、東大院理学系研究科の藤森淳教授らの研究チームは、エレクトロニクスとスピンを融合した「スピントロニクス技術」でカギを握...

広島大学大学院理学研究科の河野嵩修士課程学生、先進理工系科学研究科の木村昭夫教授らは、高輝度光科学研究センターの室隆桂之主幹研究員と東北大学金属材料研究所の梅津理恵教授らと共同で多機能性の強磁性合金の...

磁場中に置かれた磁性体から磁場を取り除くとエントロピーが増す。... これをもとに磁気冷凍性能が未知の818の強磁性体についてその性能を機械予想し、安全かつ扱いやすく、高い性能を持つ候補物質を探した。...

これは強磁性体で極薄の絶縁体薄膜を挟み、絶縁体を介したトンネル電流を利用するものである。 ... これは例えばコバルト/銅/コバルトといった強磁性体で非磁性体を挟...

同センサーは強磁性体の間に非磁性体のスペーサー層を挟んだ構造をもつ。今回、強磁性体のコバルト・マンガン鉄ゲルマニウムの間に銀インジウム亜鉛酸化物のスペーサー層を挟んだ。 すると強磁性...

参照層は、上部の強磁性体層と下部の強磁性体層、さらにその間の厚さ約0・5ナノメートル(ナノは10億分の1)のスペーサー層からなり、そこには記憶層の情報を固定するための強固な磁気結合が求...

これまで知られている多くの超電導体では、ペアを作ると電子のスピン(磁石の性質)は打ち消されていた。... ルテニウム酸化物の特別な超電導体と、スピンのそろった強磁性金属との接合素子で、...

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