磁性体のS極と接していま
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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FT シリーズ スタンダード タービンメータ原理と構造 トランスミッタ / アンプ分離型ピックオフ用 MSコネクタ ピック オフ タービンメータ本体 サポート コーン ロータ ロータは数枚の磁性体の翼で 一体加工されており自由に回転します このロータの回転する部分のハウジングの外側には 永久磁石とコ
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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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トポロジカル結晶絶縁体SnTeに遷移元素を添加した磁性混晶の作製と磁化特性
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遍歴電子系メタ磁性体UCoAlにおける強磁性臨界現象と臨界普遍性
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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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2. 研究実施内容 ( 文中に番号がある場合は (3-1) に対応する ) 研究のねらい本研究では 磁気化学を基盤とした新機能ナノ構造物質のボトムアップ創成に関する研究を推進している 目的としては 金属錯体磁性体の高次構造を制御することで 新規光磁性材料の創製や 優れた磁気特性などの新規機能性を有す
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Title BiFeO_3 系酸化物誘電体の作製と機能特性 Author(s) 尾崎, 友厚 Editor(s) Citation Issue Date 2013 URL Rights
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1 研究実施の概要 (1) 実施概要本プロジェクトでは 強磁性体を研究対象として スピン化学に基づいた合理的な物質設計を行うことで 新規な磁性物質をボトムアップ創成し 新規な現象および機能性の発現を目指して研究を推進した 物質創成という観点から スピン化学を基盤とした新規物質の合成を行った また 光
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背景 私たちの体はたくさんの細胞からできていますが そのそれぞれに遺伝情報が受け継がれるためには 細胞が分裂するときに染色体を正確に分配しなければいけません 染色体の分配は紡錘体という装置によって行われ この際にまず染色体が紡錘体の中央に集まって整列し その後 2 つの極の方向に引っ張られて分配され
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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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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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る結晶構造であることから B サイトが Al の代わりに遷移金属からなる CuFeO 2 などでマルチフェロイック特性も含めた 磁性の研究もさかんである [3] 前者の透 明導電体の研究では薄膜材料の研究が中 心であるが 後者の磁性を含む物性研究 ではバルク結晶が用いられてきた 我々の CuTMO
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図は ( 上 ) ローレンツ像の模式図と ( 下 ) パーマロイ磁性細線の実際のローレンツ像
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君たちはいま 思春期 思春期とは子どもから大人に移っていく時期 10 歳ころから 21 歳ころまでの間です 体と心の変化から 性 を意識します 自分の性 他人の性 性についてもいろいろな感じ方があります 男の子も女の子も体も心も変化します 大切なことはちゃんと知っておこうね 知らないで困ってしまうこ
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重い電子系CeRu2Si2のメタ磁性転移における弾性異常と緩和現象の研究
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ミネアポリス会議の運営委員 地域 国の行政代表などのメンバー A.ICHの将来 ICHリフォーム : ICHの成果物であるガイドラインは 3 極の枠組みを超えてその実施のグローバル化が図られ 3 極以外からのインプットや関与など より開かれた会議体であることが求められるようになっています また 最終
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磁性超入門(3)
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2.3磁性材料
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員 を 持 つカテゴリーと 考 える カテゴリーラベル( 全 体 )と 成 員 ( 部 分 や 属 性 )の 結 びつきは 極 めて 強 いため 通 例 のカテゴリーと 区 別 して 個 体 カテゴリー(individual category: 以 下 ind cat)と 呼 ぶ さて 比 喩 に
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