Shiv Kumar 研究室
主宰者:Shiv Kumar
広島大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、固体材料の電子状態と物性を解明する研究を進めています。主な対象は、トポロジカル絶縁体や半金属、強相関電子系など、興味深い量子現象を示す物質です。これらの材料において、磁気秩序、スピン軌道相互作用、電子相関がどのように電子構造に影響を与えるかを調べています。
研究手法としては、角度分解光電子分光法(ARPES)や走査トンネル顕微鏡(STM)などの表面敏感な測定技術を用い、実験的に電子構造を可視化しています。同時に、密度汎関数理論(DFT)などの第一原理計算により、理論的な予測と実験結果を比較・検証しています。さらに、磁気輸送特性や誘電特性の測定を通じて、バルク物性との関連性も探求しています。
これまでの研究から、磁性不純物の導入による時間反転対称性の破れ、スピン分裂の出現、非自明なベリー位相の実現など、複数の物理現象が同一物質内で共存する例が次々と報告されています。また材料工学的には、シリコンカーバイド(SiC)デバイス用の高性能ゲート絶縁膜やオーミック接触の開発にも取り組み、パワーエレクトロニクス応用への貢献も行っています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(62 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-026-09798-3
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.013174
- [2025] Emergent Dirac fermions in graphene and underlying Au monolayer with two-dimensional ferrimagnetismDOI: https://doi.org/10.1039/d5nr01969a
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ae05df
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-cv0eru
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma18133103
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-omyg0i
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/adbecf
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-024-12724-z
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- DOI: https://doi.org/10.1089/3dp.2023.0364
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-47719-z
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4tc02170c
- [2024] In Silico Investigation of Molecular Properties and Molecular Docking of Darunavir: An Anti‐HIV DrugDOI: https://doi.org/10.1002/masy.202400052
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-a6qptx
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-4mxbey
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ada3e1
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.224436
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.93.124703
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44174-023-00131-7
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssb.202300305
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano13142151
- DOI: https://doi.org/10.1088/0256-307x/40/12/126101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172867
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11082-023-05497-y
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.115120
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2tc03255d
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.124704
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0102131
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.l121104
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.085132
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11051-022-05539-8
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0094556
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.l241412
- [2022] Observation of Topological Flat Bands in the Kagome Semiconductor Nb<sub>3</sub>Cl<sub>8</sub>DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00778
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153416
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.125303
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.l121103
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03862
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0077476
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.035150
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c09358
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.l241408
- [2021] Non-monotonic variation of the Kramers point band gap with increasing magnetic doping in BiTeIDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-02493-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.11.005
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.115168
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cap.2021.09.002
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.127.126402
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115362
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1mh00063b
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/abfe94
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/abfdf3
- [2021] Defect induced ferromagnetic ordering and room temperature negative magnetoresistance in MoTePDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-88669-8
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202170129
- [2021] Evidence of surface and bulk magnetic ordering in Fe and Mn doped Bi2(SeS)3 topological insulatorDOI: https://doi.org/10.1063/5.0035433
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202007503
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l121112
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.094510
- [2021] Spectroscopic evidence for the realization of a genuine topological nodal-line semimetal in LaSbTeDOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125131
- [2021] Half-Magnetic Topological Insulator with Magnetization-Induced Dirac Gap at a Selected SurfaceDOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.11.011039
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac128f
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/abe5d4
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