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スピンホール、高温下で増大 東工大が新原理 (2024/1/25 科学技術・大学2)

東京工業大学のファム・ナムハイ准教授、白倉孝典特任助教、石田乾学部生は、スピン軌道相互作用により、材料中を流れる電子がそのスピンの向きに応じて逆向きに曲げられる「スピンホール効果」を高温で増大させる新...

スピンホール効果は電流を流すと横方向にスピンが流れる現象。... 銅とイリジウムの合金は単体元素では極めて小さなスピンホール効果しか示さない。... その結果、これまで見過ごされてきた組成領域に、スピ...

また、電子にはスピンという自転に対応する自由度があり、その結果微小な磁石として振る舞う。 ... このうち創発磁場は、磁性体における自発的ホール効果(異常ホール効果と呼ばれる...

これに対して、磁気(スピン)の流れである「スピン流」を利用するのが、次世代の有力技術と言われるスピントロニクスだ。... その後、電気を流すプラスチックの中でもスピン流を作り出した。....

省電力のスピントロニクスデバイスへの応用が期待できる。... 電流―スピン流の変換は、スピントロニクスデバイスの駆動原理として重要な現象。... トポロジカル絶縁体の表面状態を利用することで、スピンホ...

東大と名古屋大学、東北大学、日本原子力研究開発機構などのグループは、超電導体中におけるスピンホール効果の観測に成功した。さらに超電導体中の特徴的な電子構造を使うことにより、超電導状態では、常電導状態に...

【物理分野】▽齊藤英治東北大学金属材料研究所教授、村上修一東京工業大学大学院理工学研究科准教授(41)「スピンホール効果/逆スピンホール効果の先駆的な研究とスピン波物理の展開...

巨大磁気抵抗効果や量子スピンホール効果など、電子のスピンが引き起こす現象の解明が進むことが期待でき、省電力の次世代素子であるスピントロニクスデバイスの開発につながる。... 電子のエネルギーを高精度で...

これまで、電界を加えると電界と垂直方向にスピンの流れが生じるスピンホール効果の巨大化の機構解明や、印加磁界の強さによって電気伝導率や自発磁化(磁石の強さ)の値を自在に制御可能な超格子薄...

流れる電子スピンの方向を約10%分別できたことになる。 ... スピンホール効果は、非磁性体のなかで電子スピンから発生するスピン流の向きを一方向にそろえることで、電気信号を取り出す。電...

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