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東京大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京大学における「銅酸化物」 に関係する研究一覧:6
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発表日:2026年7月21日
1
カゴメ金属で隠れた相転移を発見
――電子の「電荷」と「スピン」が別々に整列――
東京大学大学院新領域創成科学研究科の大西朝登大学院生(研究当時)、影山遥一大学院生(研究当時、現:京都大学助教)、石原滉大助教、藤原弘和特任助教(研究当時、現:同大学物性研究所 特任助教)、谷内敏之特任准教授(研究当時、現:同大学物性研究所 特任准教授)、橋本顕一郎准教授(研究当時、現:京都大学教授)、芝内孝禎教授、同大学物性研究所のCédric Bareille特任研究員、名古屋大学大学院理学研究科の山川洋一講師、紺谷浩教授らは、米ライス大学との共同研究で、カゴメ格子を持つCsCr3Sb5(セシウム(Cs)、クロム(Cr)、...
キーワード:カゴメ格子/スピン密度波/隠れた秩序/幾何学/高温超伝導体/磁気秩序/準粒子/対称性/超伝導体/鉄系超伝導/鉄系超伝導体/電荷密度波/銅酸化物/銅酸化物高温超伝導体/揺らぎ/量子臨界点/臨界点/ルビジウム/異方性/相転移/磁場/超伝導/直線偏光/アンチモン/光電子顕微鏡/クロム/対称性の破れ/バナジウム/渦電流/高温超伝導/酸化物高温超伝導体/温度依存性/ドメイン構造/電気抵抗/電子構造/電子状態/ヒステリシス/カリウム/スピン/セシウム/ひずみ/レーザー/機能性材料/酸化物/電子顕微鏡/機能性/結晶構造
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2026年7月17日
この記事は2026年7月31日号以降に掲載されます。
2
原子層レベルの金属シールドで高温超伝導から「ノイズ」を シャットアウト
― 理想的な高温超伝導層を実現 ―
この記事は2026年7月31日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年6月4日
3
少数なのに強く結びつく高温超伝導電子を発見
東京大学物性研究所のJeong Junhyeok大学院生(同大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程)、近藤猛准教授の研究グループは、東京理科大学先進工学研究科電子システム工学専攻の榎本大和大学院生(当時)、同大学先進工学部電子システム工学科の常盤和靖教授、東京大学物性研究所の小濱芳允准教授、上智大学理工学部機能創造理工学科の酒井志朗准教授、東京理科大学先進工学部物理工学科の遠山貴巳教授らの協力のもと、4層型銅酸化物高温超伝導体(注1、図1右)の内部に存在する「クリーンな超伝導層」において、伝導を担う電子の数が極めて少...
キーワード:BCS-BECクロスオーバー/BEC/クロスオーバー/コヒーレント/フェルミ面/ボース・アインシュタイン凝縮/角度分解光電子分光/強磁場/光電子分光/高温超伝導体/超強磁場/超伝導ギャップ/超伝導体/銅酸化物/銅酸化物高温超伝導体/反強磁性/量子振動/エネルギースペクトル/スペクトル/磁場/超伝導/磁性体/酸素欠損/電子分光/キャリア/フォノン/強磁性/高温超伝導/酸化物高温超伝導体/分光測定/強磁性体/電気抵抗/電子構造/電子状態/システム工学/スピン/酸化物
他の関係分野:数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年8月27日
4
カゴメ金属における“電流の一方通行” 新原理を発見 ーミクロな電流ループを活用した新しい量子的な整流効果ー
名古屋大学大学院理学研究科の山川 洋一 講師と紺谷 浩 教授は、京都大学基礎物理学研究所の田財 里奈 助教、東京大学大学院工学系研究科の森本 高裕 准教授と共に、カゴメ格子構造注3)の金属化合物で観測された、電流が一方向のみ流れやすい整流効果を有する量子相を解明する新原理を発見しました。この系で発現するループ電流相をスイッチング磁場により“反転”させることで、整流効果の極性が反転することを見出しました。幾何学的フラストレーション注4)を有する新種の超伝導体であるカゴメ金属CsV3Sb5では、時間反...
キーワード:カイラリティ/カゴメ格子/フラストレーション/幾何学/酸化物超伝導体/時間反転対称性/磁気秩序/対称性/超伝導体/電荷秩序/電子相関/銅酸化物/不確定性原理/物性物理/一般相対性理論/磁場/超伝導/波動関数/幾何学的フラストレーション/空間反転対称性/磁性体/強磁性/絶縁体/強磁性体/電気抵抗/電子状態/スピン/ナノスケール/酸化物/不確定性/量子力学
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年6月20日
5
超高容量かつ低コストの鉄系全固体フッ化物イオン二次電池正極材料の開発
京都大学大学院人間・環境学研究科 山本健太郎 特定准教授(現:奈良女子大学研究院工学系准教授)、内本喜晴 教授らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構、東京大学、兵庫県立大学、東京科学大学、トヨタ自動車株式会社と共同で、リチウムイオン二次電池※1正極容量をはるかに超える全固体フッ化物イオン二次電池※2新規高容量インターカレーション...
キーワード:地球科学/分析技術/X線吸収分光/高エネルギー/高温超伝導体/素励起/多価イオン/超伝導体/銅酸化物/物質科学/SPring-8/X線回折/軟X線/非弾性/放射光/X線分光/スペクトル/超伝導/励起状態/アニオン/金属錯体/反応機構/光合成/正極材料/リチウムイオン二次電池/磁性体/電子励起/イオン伝導体/インターカレーション/酸素分子/遷移金属/電気化学反応/分子状酸素/キャリア/フレキシブル/ペロブスカイト/高温超伝導/人工光合成/選択性/蓄電池/軟X線分光/無機材料/体積変化/イオン伝導/電池/アルミニウム/コバルト/フレキシブルデバイス/ポリマー/マグネシウム/リチウム/酸化物/自動車/耐久性/電解質/電気化学/電気自動車/電磁波/二次電池/結晶構造/層構造/カチオン/カルシウム/スマートフォン
他の関係分野:環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年4月12日
6
有機半導体における電子相関の発達を初めて観測
――電子相関発現のメカニズム解明と量子エレクトロニクスの発展に貢献――
東京大学大学院新領域創成科学研究科の竹谷純一教授、筑波大学数理物質系の石井宏幸教授、東京科学大学物質理工学院の岡本敏宏教授らの共同研究グループは、有機半導体に電荷キャリアを高密度に注入していくと、金属転移後、さらに電子相関効果が発達していく様子を世界で初めて明らかにしました。電子相関効果の理解は、現代物性物理学の中心課題の一つです。これまで電子相関効果は、分子1個あたり電荷キャリアが1個存在する有機導体などを中心に調べられてきました。本研究では元々電荷キャリアを持たない単結晶有機半導体に、今までにない高密度な電荷キャリア(4分子あたり1個の電荷キャリア)を注入(ドーピング)...
キーワード:効果測定/空間分布/2次元電子系/モット絶縁体/強相関電子/準粒子/絶縁体-金属転移/電荷秩序/電子相関/銅酸化物/二次元結晶/物性物理/閉じ込め/ホール効果/磁場/超伝導/アニオン/イオン液体/有機半導体/強相関/有機導体/キャリア/トランジスタ/高温超伝導/状態密度/絶縁体/理論解析/量子エレクトロニクス/量子デバイス/量子井戸構造/ドーピング/単結晶/電気抵抗/電気伝導/電子状態/スピン/酸化物/半導体/量子井戸/量子力学
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学