Shusaku Imajo 研究室
主宰者:Shusaku Imajo
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Imajo研究室は、強い磁場環境下での物質の電子状態と磁性の変化を実験的に調べる研究を進めています。研究の主な問い掛けは、電子相互作用が強い物質において、磁場をかけたときに電子の振る舞いや物質の性質がどのように劇的に変わるのか、そして通常の金属や半導体では起こらない異常な現象がなぜ生じるのか、を理解することです。
研究手法として、極低温(液体ヘリウムを用いた数ケルビン以下の環境)と超高磁場(55テスラを超える強磁場)を組み合わせた測定装置を活用しています。磁化率、電気抵抗率、比熱、熱輸送など複数の物理量を同時に測定することで、物質の電子状態を多角的に解析しています。対象物質は、有機超伝導体、希土類化合物、金属有機骨格体など、電子相互作用が顕著に現れる多様な物質系です。
主な発見として、強磁場によって絶縁状態から金属状態への転移が誘起されること、通常と異なるメカニズムの超伝導が生じることなど、電子相互作用と磁場の相互作用によって引き起こされる新奇な量子現象が報告されています。これらの研究を通じて、物質に磁場を加えるという単純な操作で、電子系の状態を制御し、新しい機能性材料へ応用する可能性を探っています。
※ 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(45 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-67053-4
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202533303004
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adv6488
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202501669
- [2025] Zero-field Hall effect emerging from a non-Fermi liquid in a collinear antiferromagnet V1/3NbS2DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58476-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c04622
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4dt03484h
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c02735
- [2024] Introduction of new guest molecules into BEDT-TTF radical-cation salts with tris(oxalato)ferrateDOI: https://doi.org/10.1039/d4ce00099d
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra03425b
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.156702
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.174402
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.096601
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.195142
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02578
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-52017-x
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.104421
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168106
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.7.124803
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c07921
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39730-9
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.7.054804
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-37293-3
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.13.011032
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.045133
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.l180405
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-33354-1
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00384h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2tc01216b
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.147201
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c05126
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12050711
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.125130
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l201117
- [2021] Thermal and magnetoelastic properties of α-RuCl 3 in the field-induced low temperature statesDOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.102.214432
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l060508
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12010002
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst11111358
- DOI: https://doi.org/10.3390/magnetochemistry7070090
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.214506
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.023177
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l220501
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