強磁性トンネル接合(MTJ)
山田豊和 Ph.D. 博士 ( 理学 ) 千葉大学融合科学研究科特任准教授 連絡先 住所 千葉市稲毛区弥生町 研究分野 表面物理学 磁性 走査プローブ顕微鏡 研究テーマ スピン偏極走査トンネル顕微鏡
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ナノ磁石の定量測定に世界で初めて成功-ナノメートル分解能での強磁性体磁気モーメント測定への道を拓く-
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接合強度 : 母材強度の 90% 以上 接合装置 : 設計技術の確立 第 2 期目標 ( 平成 29 年度末 ) 接合深さ:10 mm以上 接合強度: 母材強度の 90% 以上 接合装置: 設計技術の確立 (2) 中高炭素鋼 / 中高炭素鋼接合技術の開発 第 1 期目標 ( 平成 27 年度年末 )
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トンネルの変状メカニズム
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目 次 1. 東北地方のトンネル覆工コンクリートの課題 東北地方のトンネルの不具合発生状況 トンネル覆工コンクリートの不具合の発生原因 東北地方のトンネル覆工コンクリートの目指すべき方向 トンネル覆工コンクリートの課題 トンネル覆工コン
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トンネル博多ベリー防除暦
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磁性超入門(3)
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模式地における大山最下部火山灰層中の強磁性鉱物の熱磁気特性
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Microsoft PowerPoint - 物質の磁性090918配布
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互作用によって強磁性が誘起されるとともに 半導体中の上向きスピンをもつ電子と下向きスピンをもつ電子のエネルギー帯が大きく分裂することが期待されます しかし 実際にはこれまで電子のエネルギー帯のスピン分裂が実測された強磁性半導体は非常に稀で II-VI 族である (Cd,Mn)Te において極低温 (
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非磁性原子を置換することで磁性・誘電特性の制御に成功
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2.3磁性材料
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中央新幹線津久井トンネルほか新設(西工区)工事における環境保全について(本線トンネル新設工事)
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希薄磁性半導体(Zn,Cr)Teにおける窒素ドーピングによる強磁性抑制の研究
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7.0 はじめに 固相接合は第三の金属を使用せずに母材金属の融点以下の温度で合着を得る接合技術である 接合プロセスを補助するために外部の圧力と相対移動を伴うプロセスとすることも可能である 固相接合の種類としては摩擦 ( 撹拌 ) 接合 常温圧力接合 拡散接合 爆発接合 電磁パルス接合及び超音波接合が
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4B < 固体物理 ( 磁性, 強相関電子系 )> RIKEN-RAL 過剰にホールドープした Bi-2201 系銅酸化物における強磁性ゆらぎに対する不純物置換効果 Impurity-Substitution Effects on Ferromagnetic Fluctuations in Heav
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3M 接着接合ソリューション
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希薄磁性半導体(Zn,Cr)Teにおける窒素ドーピングによる強磁性抑制の研究
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反強磁性体で世界最大の自発磁気効果をもつ低消費電力磁気メモリ材料:反強磁性体におけるワイル粒子の発見
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原子面分解能ナノ磁性測定法の開発に成功 -強磁性体磁気モーメント測定における分解能世界記録-
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