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大野教授が選出されたテーマは「希薄磁性半導体における強磁性の特性と制御に関する研究」で、トランジスタなどに使われる非磁性III―V族半導体に強磁性を持たせる仕組みを解明した点が評価された。

日本原子力研究開発機構と東京大学などは、半導体に磁気の性質を持たせた新型の磁性半導体を開発した。従来の磁性半導体とは異なり、磁気的な性質と電気的な性質とを独立に制御できる。... 今回、リチウムとマン...

非磁性物質を電気的に強磁性物質に変化できるもので、強磁性体が使われる磁気メモリーに記録された情報を電気的にオン・オフ操作できる。... 研究は科学技術振興機構(JST)の課題解決型基礎...

このスピントロニクス材料として盛んに研究されているものは、半導体に磁性体を少量添加した強磁性半導体と呼ばれる物質群である。しかし、多くの強磁性半導体は、室温よりも低い温度で磁石としての性質を失ってしま...

東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の田中雅明教授、大矢忍准教授の研究グループは、強磁性半導体のガリウム・マンガン・ヒ素試料において、強磁性が現れる機構の理解につながる重要な構造を明らかにした。....

室温強磁性半導体の実現に向け、材料開発が加速する。 現在、強磁性半導体は低温で作製している。だが、この手法を使えば、高温でも強磁性を示す磁性半導体の設計が可能。

後者では、優秀な半導体の製造技術を超電導にうまく応用すればいい。... 私は超電導の専門家ではなく、磁性半導体の研究で見つけた。これで銅でなくては、磁性元素はダメという超電導のタブーが消えた。

研究では磁石でもあり半導体でもある強磁性半導体「ヒ化ガリウムマンガン」の薄膜をガリウムヒ素基板上に作り、その上に高比誘電率を持つ絶縁膜金属膜ゲート電極を積層。

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