Sadamichi Maekawa 研究室
主宰者:Sadamichi Maekawa
理化学研究所・RIKEN Center for Emergent Matter Science
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
前田貞道研究室では、磁気と弾性波(音波)の相互作用、および磁気励起現象を通じた新しいエレクトロニクス応用の開発を進めています。研究の中心は、磁性体における「スピン波」(磁気の波動的な励起)と表面弾性波を相互に制御・結合させることです。これらの波は電子の流れを伴わないため、消費電力が小さく、熱発散が少ないという利点があります。研究室では、薄膜や層状物質、ナノ粒子複合材料を対象として、磁気弾性効果を活用した共鳴現象の解明と、それに基づく高感度センサーやマイクロ波デバイスの実現を目指しています。
また、対称性の破れに関する基礎現象にも注目しています。時間反転対称性や空間反転対称性を同時に破る条件下で、波動の伝播方向が一方向に制限される「非相反性」という現象が起こります。スピン波、表面弾性波、さらには回転運動するブラウン粒子に至るまで、様々な系でこうした非相反性を観測・理論的に説明することで、物質の基本的な性質の理解を深めています。
加えて、磁性半導体材料の開発と物性評価も活発に行われており、キュリー温度が高く、キャリア濃度によって磁気状態を制御できる新しい材料群の磁化、伝導特性、スピンダイナミクスを調べています。これらの研究を通じて、次世代スピントロニクス・マグノニクスデバイスの基盤となる物理現象と材料の創出に取り組んでいます。
※ 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(38 件)
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202600005
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0320016
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3099476
- DOI: https://doi.org/10.1103/bkzn-qpqg
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41567-025-02819-7
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.130603
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.027001
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst15060582
- DOI: https://doi.org/10.3390/condmat10020030
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.104401
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- DOI: https://doi.org/10.1103/t25p-x319
- [2025] High-sensitive mechanical response in metal–insulator nanogranular films with large gauge factorDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-24084-7
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano15130975
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.l220408
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae547
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.056704
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202370027
- DOI: https://doi.org/10.1002/andp.202300395
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.196701
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.176701
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202201218
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.104407
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.19.024046
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0132454
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0133335
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0093654
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.064710
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.174308
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.157202
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10909-021-02585-9
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2021.3139638
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27405-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168672
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.104414
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.90.081003
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l220402
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0049882
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04851
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