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薄膜電力センサーは強磁性体の磁気抵抗効果を用いて開発した。

【福岡】九州大学は超電導体が磁力の元になるスピン流に対して絶縁体となることを突き止めた。超電導特性を示すニオブ薄膜を銅で覆い、その上に鉄・ニッケル合金の強磁性体を作製して実験した。超電導体を用いたスイ...

MTJ素子は2層の強磁性体とそれに挟まれたトンネル絶縁膜によって構成された磁性変化デバイス。

試料を強磁性体製の専用ホイルに包み、160度―1040度Cに加熱する。

銀、銅、白金の3種類の金属で、従来の強磁性体を使う方法と開発した方法から求めたスピン伝搬距離を比較したところ、約0・9倍の違いが生じる関係式の存在が分かった。

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。10...

理化学研究所の小野田繁樹専任研究員と日本原子力研究開発機構などの研究グループは、レアアース(希土類)系の磁性体を絶対温度0・21度まで冷却することで、電子スピン(磁気的性質&#...

理化学研究所、東京大学、物質・材料研究機構の研究グループは、電子スピンが渦巻き状に並ぶ「スキルミオン結晶」を、強磁性体中の磁壁を駆動するのに必要な電流の10万分の1以下という微小電流で動かすことに成功...

磁気抵抗効果とは、主に鉄、ニッケル、コバルトなどからなる強磁性体に磁界をかけた時に、物質中の磁化の方向が変化して電流の流れ方に大きな影響を与える現象である。... MRAMは、情報を磁気抵抗素子に含ま...

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...

磁石である磁性体のパーマロイ(鉄とニッケルの合金)と非磁性体の銀との間に、厚さ数ナノメートル(ナノは10億分の1)の酸化マグネシウム層を挟んだ「磁気蓄積素子」を作製した...

東京大学の十倉好紀教授、理化学研究所、日本原子力研究開発機構などの研究グループは13日、室温でも磁石の性質(強磁性)と誘電性の性質を併せ持つ「マルチフェロイック材料」と呼ばれる物質に近...

研究はコバルトなどの強磁性体を細孔に埋め込み、磁気記録媒体に応用する成果につながった。

【仙台】東北大学金属材料研究所は、米バージニア・コモンウェルス大学などと共同で、グラファイト(黒鉛)をシート状にした集合体となるグラフェンが強磁性体になることをスーパーコンピューターを...

2層の強磁性体からなる磁性多層膜の磁化反転電流のシミュレーションに成功した。磁性多層膜を使うスピントロニクス素子の最適な設計につながる。 ... 強磁性体/非磁性体/強磁性...

磁粉探傷試験は強磁性体である試験対象物を磁化し、試験体中に十分に強い磁束を発生させる。キズが存在するとその部分で磁束が試験体表面に漏洩(ろうえい)し(漏洩磁束)、マイク...

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