Shojiro Kimura 研究室
主宰者:Shojiro Kimura
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、磁性体における電子的・光学的・機械的性質の相互作用を探求しています。特に、磁場や電場による物質の機能制御に焦点を当て、磁性と電気的分極が共存する物質(マルチフェロイク物質)、あるいは磁場によって誘起される電気分極などの現象を調べています。これらの研究を通じて、次世代のスピントロニクスデバイスやメモリ素子への応用可能性を探索しています。
実験的アプローチとしては、強磁場下での電気抵抗測定、超音波測定、電子スピン共鳴分光、比熱測定、磁化測定など、多角的な物理測定手法を駆使しています。低温環境から室温、さらには高温領域まで、幅広い温度条件下での測定を行い、物質の磁気特性や相転移を詳細に解析しています。また、クラスタ理論や密度行列繰り込み群法などの理論計算とも組み合わせることで、実験結果を理解・解釈しています。
これまでの研究から、磁場の大きさや方向、温度変化によって物質の磁気構造や電子輸送特性が大きく変わることが明らかになっています。特に、らせん状の磁気構造を持つ物質では、磁場によって電流の流れやすさが方向によって異なる現象(非相反電子輸送)が強く現れることが報告されています。また、開殻構造を持つ有機ラジカルの発光が磁場の影響を受ける現象なども見出されており、スピンと光の相互作用を利用した新しい機能開発へつながる可能性があります。
※ 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(39 件)
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6cc03254k
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.124703
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00723-025-01810-y
- DOI: https://doi.org/10.1103/ltwf-zhj2
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adt1691
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-46527-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-024-00717-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c03972
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c07375
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2023.205072
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- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.92.094701
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c01076
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.115142
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.054434
- DOI: https://doi.org/10.1063/9.0000584
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.217201
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202205986
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.224422
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.l180405
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202200167
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.094414
- DOI: https://doi.org/10.3390/pr10020300
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.014417
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.014419
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2dt02928f
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.90.123701
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.127.077201
- [2021] Crystal-chirality-dependent control of magnetic domains in a time-reversal-broken antiferromagnetDOI: https://doi.org/10.1038/s41535-021-00355-0
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202103121
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202103121
- DOI: https://doi.org/10.1002/cptc.202100023
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c00661
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.094428
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.90.044704
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00723-020-01307-w
- [2021] A ground-state-dominated magnetic field effect on the luminescence of stable organic radicalsDOI: https://doi.org/10.1039/d0sc05965j
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