F. Bird 研究室
主宰者:F. Bird
千葉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、二次元材料やナノスケール素子における電子・スピンの輸送現象と、それを応用した次世代デバイスの開発に取り組んでいます。特にグラフェンや遷移金属カルコゲナイドといった二次元半導体を、磁性酸化物などの機能性基板と組み合わせることで、スピン軌道相互作用を誘起させ、ルーム温度を超える温度範囲で安定したスピン輸送を実現する手法を開発しています。これらの知見は、低消費電力で高速動作する磁気メモリ・ロジックデバイスの実現に向けた基礎となっています。
さらに、強電場下での非平衡現象の研究も重要な柱です。ナノワイヤトランジスタや薄膜材料に高電場を印加したときの金属-絶縁体転移、電荷密度波の動態変化、電子-フォノン相互作用による熱キャリアの振る舞いなど、平衡状態では観測されない動的現象を詳細に調査しています。高速電気パルスやテラヘルツ分光といった時間分解測定手法を駆使することで、マイクロ秒からフェムト秒の時間スケールで起こる物理を明らかにしており、これらの知見は次世代のテラヘルツ素子やセンサデバイスの開発に繋がっています。
加えて、量子フォノニクスやX線検出素子など、より応用志向の研究にも展開されています。二次元材料のユニークな電子特性を活かしながら、基礎物理と実用的なデバイス応用の両立を目指す、広がりのある研究プログラムを展開しています。
※ 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)
- 物理学・天文学Mamoru Matsuo 研究室RIKEN Center for Emergent Matter Science論文 52 件·共通: スピン軌道相互作用, スピン流・スキルミオン, スピントロニクス物理, 半導体・低次元系 +9
- 物理学・天文学Yuya Kubota 研究室SPring-8論文 47 件·共通: スピン流・スキルミオン, スピントロニクス物理, テラヘルツ, フォトニクス・超高速光科学 +9
- 物理学・天文学Koji Ishibashi 研究室RIKEN Advanced Science Institute論文 30 件·共通: 半導体・低次元系, グラフェン, 量子光学・フォトニクス, 半導体物性 +9
- 工学Hartmut G. Roskos 研究室東京工業大学論文 87 件·共通: 半導体・低次元系, テラヘルツ, フォトニクス・超高速光科学, グラフェン +7
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- 地球惑星科学Daisuke Ishikawa 研究室SPring-8論文 32 件·共通: テラヘルツ, フォトニクス・超高速光科学, 量子光学・フォトニクス, 磁気秩序 +7
- 材料科学Shinya Hayami 研究室熊本大学論文 100 件·共通: 半導体・低次元系, グラフェン, 半導体物性, 半導体・ナノ物性 +7
研究成果(34 件)
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.6c03807
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-96345-4
- [2025] Mesoscopic Interference of Rotated Spins in Graphene Coupled to High-Spin–Orbit-Coupling SubstratesDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c15694
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ae0be1
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3067550
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ae06e2
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c10324
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.4c01924
- DOI: https://doi.org/10.1002/apxr.202400033
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3009971
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- DOI: https://doi.org/10.1109/jxcdc.2024.3410681
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202407625
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62492-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38557-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-37292-4
- [2023] High-Efficiency X-ray Sensing with Recyclable Perovskite–Graphene Heterostructured TransistorsDOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00787
- DOI: https://doi.org/10.1109/nmdc57951.2023.10343750
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.155415
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202204547
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ac8c11
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04515
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202270097
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0083166
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c10067
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202105023
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01828
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0052845
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0052295
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.086802
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2020.1865469
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