T. Tamegai 研究室
主宰者:T. Tamegai
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Tamegai研究室は、超伝導体および関連する物質の電磁的性質を実験的に調べる研究を行っています。特に鉄系超伝導体を中心に、超伝導特性と磁性の相互作用、臨界電流密度(超伝導を保ちながら流せる電流の限界値)、そして磁場に対する応答を詳細に研究しています。具体的には、電気抵抗測定、磁気光学顕微鏡観察、比熱測定など多様な実験手法を駆使して、物質内での電流と磁場の挙動を解明しています。
研究対象は多岐にわたります。強磁性と超伝導が共存する稀有な物質、鉄系超伝導体の結晶成長と評価、さらにはカゴメ格子構造を持つ新規超伝導体など、様々な物質系を調査しています。また、イオン照射やプロトン照射による人為的な結晶欠陥導入を通じて、不純物が超伝導性にどう影響するかも研究しており、超伝導体内での磁気渦(ボルテックス)の運動や固定化のメカニズムを明らかにしています。
さらに研究室は、これらの基礎研究の知見を応用へ展開しています。超伝導線材やテープの作製、高磁場発生装置への応用を目指した研究も並行して実施しており、実験室の発見が実用的な超伝導技術へとつながる道を切り開いています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.104501
- DOI: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ad7494
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.054520
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.8.084806
- [2024] Suppression of the sausaging effect in (Ba,Na)Fe2As2 round wires by using Ag1−Sn /Cu double sheathDOI: https://doi.org/10.1016/j.physc.2024.1354555
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.024514
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.054502
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.224504
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2024.3513284
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/ad8e00
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supcon.2024.100127
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano14151319
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2023.3246003
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2023.3347683
- [2023] Ferromagnetic levitation and harmonic trapping of a milligram-scale yttrium iron garnet sphereDOI: https://doi.org/10.1103/physreva.108.063511
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2545/1/012006
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2545/1/012003
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/ace21d
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.38.011026
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.38.011034
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.38.011025
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.92.064701
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2323/1/012005
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2323/1/012017
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/aca726
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2323/1/012020
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2323/1/012018
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.074709
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.224504
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15031079
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2323/1/012008
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14123267
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.224506
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/abef4e
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84699-4
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/abdba7
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2021.3064543
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012014
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012012
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012003
- [2021] Trapping a magnetic field of 17.89 T in stacked coated conductors by suppression of flux jumpsDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/ac4560
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14185283
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012010
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012013
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012020
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