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千葉大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:千葉大学における「ナノ構造」 に関係する研究一覧:2
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発表日:2026年8月20日
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アルゴンイオンスパッタによる原子スケール1次元ストライプ構造
―体心立方鉄(Fe(001))表面における非平衡表面応力緩和プロセスの発見―
千葉大学大学院工学研究院の山田豊和准教授と、同大学大学院融合理工学府博士後期課程の関温杜氏の研究グループは、スピントロニクス注1)分野において広く利用されている鉄(Fe)を用い、これまで実現が困難とされてきた体心立方結晶表面上に、一次元原子ストライプ構造を人工的に形成できることを世界に先駆けて実験的に実証しました。本研究では、一般的な薄膜作製技術(スパッタ法)の基本原理であるアルゴンイオン照射に着目し、ごく少量のアルゴンイオンをFe(001)表面へ照射することで、アルゴンイオンと表面近傍の鉄原子との非平衡相互作用を巧みに利用し、結晶の格子定数に対応した周期をもつ準安定な一...
キーワード:産学連携/準安定/非平衡/異方性/構造形成/自己組織/磁気異方性/表面科学/原子分解能/超高真空/スパッタ法/ナノデバイス/熱力学/電子状態/イオン照射/スピン/スピントロニクス/トンネル/ナノ構造/フーリエ変換/応力緩和/結晶方位/分解能/ナノテクノロジー
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年9月27日
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2次元薄膜で1次元電子ストライプ構造を創る!
~鉄磁石とマンガン磁石の界面磁気フラストレーションを活用~
千葉大学大学院工学研究院の山田豊和准教授、ピーター クリューガー教授、同大融合理工学府博士前期課程の林宏樹氏(研究当時)、および高知工科大学システム工学群の稲見栄一教授からなる研究チームは、走査トンネル顕微鏡(STM)注1)観察により、スピントロニクス材料注2)の「強磁性磁石と反強磁性磁石の界面」を活用し、電流が一方向に流れやすい原子レベルで平坦な1次元ストライプ状の電子ナノ構造を開発しました(図1)。今後、この強磁性体・反強磁性体の結晶構造を特定方向に整列させた2次元膜のテンプレートとして応用することで、スピントロニクス、量子デバイス、有機分子エレ...
キーワード:産学連携/フラストレーション/反強磁性/反強磁性体/原子層/磁性体/分子エレクトロニクス/有機分子/マンガン/テンプレート/強磁性/量子デバイス/省エネ/強磁性体/電子状態/システム工学/スピン/スピントロニクス/トンネル/ナノ構造/非接触/結晶構造
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学農学