遷移金属におけるスピンホール効果
磁性物理学 - 遷移金属化合物磁性のスピンゆらぎ理論
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C6204 0403 動機づけプロセスの状態遷移モデルの構築過程における現状と課題 利用統計を見る
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スピンの世界へようこそ!
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強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 平成 12 年 11 月 ~ 平成 18 年 3 月 研究代表者 : 花村榮一 ( 千歳科学技術大学光科学部 教授 )
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磁性物理学 - 遷移金属化合物磁性のスピンゆらぎ理論
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スピントロニクス材料の発展と展望 高梨弘毅. スピントロニクス前史 金属人工格子. 巨大磁気抵抗効果の発見 スピントロニクスの歴史を遡れば, 金属人工格子の研究に行き着くことができる. 金属人工格子とは, 異なる金属をナノスケールで人工的に積層した薄膜状物質である. 金属人工格子の研究は1980 年
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表 1 遷移金属の炭素析出量および重量変化 (60%CO- 26%H 2 O ガス中 650, 100 h) Amount of coke deposition and mass change of the test specimen for transition metals exposed in
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後期3d遷移金属ドープ酸化リチウムの過酸化物電池正極特性に関する研究
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光と磁気から光とスピンへ
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カーボンナノチューブの光学遷移スペクトル
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055 金属の光電効果は太陽電池に使えない 光電管と光電子増倍管 高電圧を加えないと光電流が取りだせない 光を電気に変換する現象として有名な光電効果 ( 外部光電効果と内部光電効果 ) は 光センサーに利用されています しかし この現象では光からエネルギーを取りだすことはできません 金属も光電効果を
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055 金属の光電効果は太陽電池に使えない 光電管と光電子増倍管 高電圧を加えないと光電流が取りだせない 光を電気に変換する現象として有名な光電効果 ( 外部光電効果と内部光電効果 ) は 光センサーに利用されています しかし この現象では光からエネルギーを取りだすことはできません 金属も光電効果を
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令和元年 6 月 1 3 日 科学技術振興機構 (JST) 日本原子力研究開発機構東北大学金属材料研究所東北大学材料科学高等研究所 (AIMR) 理化学研究所東京大学大学院工学系研究科 スピン流が機械的な動力を運ぶことを実証 ミクロな量子力学からマクロな機械運動を生み出す新手法 ポイント スピン流が
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磁性 スピントロニクス材料研究拠点 ゆらぐスピンの舵をとれ 磁力の源 電子スピンを操る磁性材料の挑戦 NIMS NOW 02 ただの金属の塊のようでいて 物にくっついたり反発したりする性質を持つ 磁石 紀元前にさかのぼる磁石の発見は 羅針盤を皮切りとした磁気デバイス開発のはじまりでもあった 20 世
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内殻励起分光による遷移金属Fe,Co,Ni水素化物の電子状態と局所構造に関する研究
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なぜ金属錯体が発色するか? 前で述べたサーモクロミズムとソルバトクロミズムによって金属錯体は色変化を起こすわけですが それでは そもそもなぜ金属錯体は発色するのでしょうか? そこには電子遷移による発色原因があります 主な発色を起こす電子遷移には次の4つが考えられます 1) d-d 遷移による ( 配
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重い電子系イッテルビウム化合物α-YbAlB4における遷移金属置換効果と中性子散乱測定
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報道発表資料 2007 年 4 月 12 日 独立行政法人理化学研究所 電流の中の電子スピンの方向を選り分けるスピンホール効果の電気的検出に成功 - 次世代を担うスピントロニクス素子の物質探索が前進 - ポイント 室温でスピン流と電流の間の可逆的な相互変換( スピンホール効果 ) の実現に成功 電流
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面内スピンバルブ素子における Hanle 効果
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層流境界層の遷移過程における伝熱機構の研究(第1報): University of the Ryukyus Repository
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