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例えば、今のところ世界で最も高い磁化を持つ磁性合金(鉄・コバルト・イリジウム〈FeCoIr〉)は、この自律材料探索AIによって発見・合成された。 また最近では、多種元...

現在の磁気メモリーで、磁性体に使われているコバルト鉄合金はスピン流の生成能力が低く、非磁性体に使われている酸化マグネシウムはスピン流を流しにくいため、情報の書き込みや読み出しの高効率化や低消費電力化が...

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...

▽柯夢南・東京理科大学助教「AI・IoT時代における高性能・高信頼性Ge―MOSFETの開発と次世代デバイスへの応用」▽松尾貞茂・理化学研究所特別研究員「並列ナノ構造における弾道的電子輸送の解明と機能...

研究グループは、電子スピンの向きをそろえる性質に優れたホイスラー合金と、スピンの向きを保てるグラフェンに着目。試料の酸化を防ぐため、高い真空状態を保ちながらホイスラー合金とグラフェンを成長させる技術を...

【5テラビットに可能性】 NIMSでは(1)強磁性材料にホイスラー合金という規則構造を持つ材料を用いる(2)非磁性材料に金属と酸化物のハイブリッド材料...

受賞理由は「ハーフメタルをはじめとするホイスラー型機能性磁気材料の物性研究」。... 「ホイスラー合金」と呼ばれる物質のうち、特異な電子状態を持つ「ハーフメタル」は、スピントロニクス分野で記録媒体の記...

▽桜庭裕弥物材機構主任研究員「高スピン偏極ホイスラー合金ハーフメタルを用いた超高性能磁気抵抗素子の実現」▽都甲薫筑波大助教「絶縁体上におけるゲルマニウム結晶薄膜の高品質形成とデバイス応用に関する研究」...

強磁性体であるコバルト合金の薄膜を使った3層構造の素子で、厚さは10ナノメートル(ナノは10億分の1)寸法と現在の膜の半分以下に薄型化した。... コバルト基ホイスラー合金を使って、非...

京大の瀬戸誠教授は開発した手法により、「鉄系の超電導体や、スピントロニクスの分野で注目されるホイスラー合金を調べたい」と話している。

熱電発電ユニットの材料は鉄やアルミニウムを主原料とするホイスラー合金を利用。同合金を用いた熱電デバイスは1平方センチメートル当たり0・1ワットを発電する。

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