T. Sato 研究室
主宰者:T. Sato
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
T. Sato研究室では、物質の電子状態を精密に測定・解析することで、新しい物性現象を引き出すことに取り組んでいます。特に、電子の運動量とエネルギーを同時に測定する角度分解光電子分光(ARPES)という最先端の手法を駆使して、二次元材料や表面状態の電子構造を調べています。研究の対象は、グラフェンなどの炭素系材料から、遷移金属化合物、トポロジカル絶縁体まで多岐にわたります。
研究室の中心的なテーマの一つは、電子のスピン(回転の向き)と軌道運動の相互作用です。空間反転対称性が破れた材料では、スピンが分裂したバンド構造(ラシバ分裂)が現れることを複数の物質で観測しており、スピントロニクス応用に向けた知見を蓄積しています。また、反強磁性体や多様な磁性相を示す物質における電子状態の対称性と物性の関係を明らかにする研究も進めています。
さらに、分子線エピタキシーと化学反応を組み合わせた薄膜製造技術により、バルク結晶には存在しない新しい結晶構造の単層膜を人工的に作製し、その電子構造を解析しています。これらの研究を通じて、物質の構造を工夫することで、超伝導や強磁性などの量子現象を制御・実現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(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-71020-y
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aee3116
- DOI: https://doi.org/10.1103/gq4m-bb9n
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.243001
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.195430
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58643-3
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.68.277
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-57835-1
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.205111
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.9.l011001
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ada981
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ada9b0
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta03991f
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202514217
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02416-2
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.6.l022048
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07484-z
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.165104
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.115152
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.93.085002
- DOI: https://doi.org/10.1088/2516-1075/ad5acb
- DOI: https://doi.org/10.3354/meps14636
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.023152
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202304461
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-42782-6
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfad056
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.7.104002
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- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.66.152
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.104203
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.l121112
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43586-022-00133-7
- [2022] Three-dimensional energy gap and origin of charge-density wave in kagome superconductor KV3Sb5DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-022-00255-1
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0074393
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.12.011001
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-01333-z
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.l161112
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.105002
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021086
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptab105
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-021-00673-6
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.045136
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.l012007
- DOI: https://doi.org/10.3390/sym13020155
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202008116
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