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超伝導材料以外への展開:磁性材料·誘電材料·光学材料

机译:扩展到超导材料以外的材料:磁性材料,介电材料,光学材料

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摘要

半導体や金属の分野では、原子層(分子層)単位で積層構造を制御した人工格子の研究がこれまでに多数実施されている。 この人工格子手法によって、自然界には存在しない物質が創製され、新たな物性が発現している。 例えば、巨大磁気抵抗効果(GMR)の発見や、また、半導体レーザやHEMTと呼ばれる新しい素子の開発など、基礎·応用両面から数々の成果が挙げられている。それに対し、金属酸化物(セラミックス)は、その構成元素の多様性、価数制御等、金属や半導体と比較して薄膜形成技術は解決すべき多くの問題を抱えていた。 しかし、酸化物高温超伝導材料の発見は、金属、セラミックス、化学、物理等を専門とする極めて多様な専門分野の研究者が同じ対象物質を研究し、さらに材料、分析、デバイス等の異なる切り口から研究が進められ、これらがあたかも縦糸、横糸のように織りなすことにより飛躍的な研究の進展がみられた。
机译:在半导体和金属领域中,已经对人造晶格进行了许多研究,其中在原子层(分子层)的基础上控制层压结构。通过这种人工晶格方法,可以创建自然界中不存在的物质,并表达出新的物理性质。例如,在基础和应用方面都取得了许多成就,例如巨磁阻效应(GMR)的发现以及称为半导体激光器和HEMT的新元件的开发。另一方面,与金属和半导体相比,金属氧化物(陶瓷)与金属和半导体相比具有许多需要通过薄膜形成技术解决的问题,例如组成元素的多样性和价态控制。但是,在高温氧化物超导材料的发现中,金属,陶瓷,化学,物理等领域极为广泛的专业领域的研究人员研究了相同的目标材料,并对材料,分析,设备等的观点也有所不同。从那时起,研究取得了进步,通过将它们编织为仿造的经纱和纬纱,已经取得了巨大的进步。

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