近藤効果と低次元性が絡んだ新たな物性発現へ
Title Image SP:
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Announcement Date
2023-12-01
Research Highlight
natural_sciences
Term Index
{'items': [{'key': 'fpoo8', 'term': '近藤効果', 'description': {'blocks': [{'key': '4d2qr', 'text': '純粋な金属は、温度を下げていくとその電気抵抗が単調に減少するが、金属中に磁性不純物(鉄やニッケルなど)がごく僅かに存在する場合、ある温度以下で電気抵抗が増加する現象である。この現象は古くから知られていたが、その物理的機構を1964年に 故・近藤淳 博士(2020年 文化勲章)が初めて理論的に解明したことから、この名前が付けられている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'e7a6i', 'term': '重い電子', 'description': {'blocks': [{'key': 'dv5t6', 'text': '低温において、固体内の伝導する電子が近藤効果によって局在的な電子(希土類元素では4f電子)と混成することで、みかけの質量(有効質量)が増大する現象。従来のBCS理論に従わない特殊な超伝導などの興味深い現象の起源となる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '64m96', 'term': 'シンクロトロン光', 'description': {'blocks': [{'key': '13q0l', 'text': '光速近くまで加速された電子の軌道が磁場によって曲げられた時、その接線方向に発生する光のことで、最近は次世代放射光ナノテラスの建設が進んでいることで話題になっている。高い輝度・偏光性・エネルギー可変性などの優れた特徴があり、材料開発などの幅広い分野で活用されている。本研究では、KEK放射光実験施設フォトンファクトリーと分子科学研究所 極端紫外光研究施設UVSOR-IIIを利用した。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'dpsvs', 'term': '角度分解光電子分光(ARPES)', 'description': {'blocks': [{'key': 'efldh', 'text': '固体表面に光を当てて光電効果によって飛び出てくる電子(光電子)の角度とエネルギーを観測することにより、固体内の電子の運動量と束縛エネルギーを観測する手法。固体における電子の状態を調べる実験方法として近年盛んに用いられている。シンクロトロン光と組み合わせることで、高い精度で観測が行われている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['fbs', 'sci', 'eng']
Related Teachers
['中村拓人', '木村真一', '杉原弘基', '陳 奕同', '湯川 龍']
Teacher Comment
単原子層の重い電子を実現することはチャレンジングなテーマでしたが、幸運にも作ることが出来てよかったと思います。また、限られた放射光実験時間の中で実験試料を再現よく作るのはとても苦労しましたが、学生たちと試行錯誤しながら粘り強く頑張ったことが成果に繋がりました。
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Teacher Name
中村拓人
Teacher Position
助教
Teacher Division1
生命機能研究科
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/79dea38be07f185e.html?k=%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%8B%93%E4%BA%BA
