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東京大学の諏訪秀麿助教は米テネシー大学などと共同で、スピンを薄めることによって巨大な磁場応答を確認した。... 諏訪助教らは、反強磁性スピンを希釈してスピン異方性を制御し、巨大な磁場応答を得るメカニズ...

私たちは、3次元磁気記録だけでなく、光やスピンを活用した磁化の制御についても研究しており、全方位から省エネルギーで大容量の磁気ストレージの開発を目指している。

スピンの向きがバラバラな常磁性から反平行に並ぶ反強磁性に切り替わる。... ルテニウム錯体の不対電子と有機分子の不対電子が相互作用して物質全体に相互作用を広げ、スピンの向きが一定方向にそろう。ルテニウ...

走査型トンネル顕微鏡による電気伝導度測定を用い、点欠陥に隣接した電子スピン間にマヨラナ粒子の量子もつれを反映した量子テレポーテーション現象が現れることを解明した。

直線的に並んだ三つのスピンの時間変化を計算してベンチマークとする。

優秀賞は理化学研究所創発物性科学研究センターの野入亮人氏による「シリコン量子ドット中の電子スピンを用いた誤り耐性量子コンピュータの基盤技術開発」(新価値創成分野)と、大阪大学大学院工学...

反強磁性体から質量ゼロ電子 東北大など観測 (2023/11/30 科学技術・大学2)

その結果、同結晶表面のディラック電子が、スピンの配列方向によって巨大な質量を持つ場合と、全く質量を持たない場合があることを明らかにした。

スピン半導体を使い、これまでに人工知能(AI)向けや車載用、磁気抵抗メモリー(MRAM)を積んだLSIなどを開発。... 文部科学省のプロジェクトでは「スピントロニクス...

研究チームは、新たに開発した有限温度における電気伝導特性を予測可能な第一原理計算手法を使い、低温ではスピンゆらぎが、高温では原子振動の効果がそれぞれ優位に働いていることを突き止めた。 ...

磁気抵抗メモリー(MRAM)開発のスタートアップ、パワースピン(仙台市青葉区、福田悦生・遠藤哲郎共同代表取締役)は2025年をめどに米国や台湾など海...

モーターやパワー半導体関連で有用な軟磁性材料の研究開発を行うほか、スピンカロリトロニクスと呼ばれる新規分野では、温度制御・熱制御に優れた磁性材料の開発を目指す。... 過去30年の驚異的な記録密度の向...

2023洗浄総合展(5)紙上プレビュー (2023/11/3 素材・建設・環境・エネルギー)

半導体ウエハーの洗浄からブラシ洗浄、リンス、スピン乾燥まで全工程を1台で実現する。

また、ナノサイズの構造により顕在化する「量子効果」を生かした材料としては、グラフェンやカーボンナノチューブなどの低次元材料、トポロジカル絶縁体、量子スピン液体など、次々と新奇なものが発見されてきている...

東北大、「トポロジカル物質」の特性実証 (2023/10/12 科学技術・大学1)

高いスピン変換効率を示す材料を探すための指標になる。 スピンの流れ(スピン流)を利用したスピントロニクス素子は、半導体エレクトロニクスだけでは難しい低消費電力化などの...

また、ナノ構造に起因する新たな機能や物性(電子、フォノン、光子、スピン、反応・触媒などの作用・相乗効果)を創り出し、その原理を明らかにするばかりでなく、異種材料・ヘテロ界面および異種機...

シミュレーションでは電子スピン一つの単位まで小さくしても動作した。... 交流磁場で時系列データを入力するとスピンの向きや並び方が変動する。... AI処理は電子スピン一つまで小さくしても動作する。

フェルミ粒子のスピン角運動量はボース粒子の半分。

水素分子にはスピンの向きの違いから「オルト」と「パラ」の異なる回転エネルギー状態が存在する。

これを克服するため、私たちは電子が持つ磁気の性質「スピン」に着目した。... スピン熱電素子を使えば、熱源としての放射性同位体の選択肢は大きく広がる。... 22年から先端基礎研究センターでスピン―エ...

電子をたたき出す直前に光で物質表面にスピン流を生じさせると、その向きが分かる。... 電子のスピンの向きは磁石の反射を利用して見分ける。... 実験ではトポロジカル絶縁体という物質にスピン流を生じさせ...

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