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理研と東大など、新しい物質を実現するIr酸化物の性質を解明超格子薄膜技術による低消費電力デバイスの実現に期待

机译:IR氧化物的性质,实现了新物质,如Riken和Todai,预计通过超级薄膜技术实现低功耗装置

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摘要

理化学研究所(理研)石橋極微デバイス工学研究室の松野丈夫専任研究員らの国際共同研究グループは、原子レベルの超格子薄膜技術を用いてイリジウム酸化物の電子相を制御し、磁性の出現と絶縁体化が密接に関係していることを解明した。国際共同研究グループは、原子レベルで薄膜を積み重ねることができるパルスレーザー堆積法技術を用いて、ベロブスカイト構造をもつイリジウムの酸化物(SrIrO3)薄膜とチタンの酸化物(SrTiO3)薄膜を交互に積み重ねた超格子構造を作製した。これにより、イリジウム酸化物の電子相を精密に制御することが可能になり、磁性を持った絶縁体相から特殊な金属の一種である半金属相へと電子相が変化していく様子を連続的にとらえることに成功した。その結果、イリジウム酸化物における磁性の出現と絶縁体化が密接に関係していることを明らかにした。今回の研究は、スピン-軌道相互作用と電子相関の系統的な理解をもたらすとともに、イリジウム酸化物において期待されるさまざまな電子相を超格子構造によって自在に制御する可能性を示した。理論で予測されながらも発見されていない新たな種類のトポロジカル絶縁体の実現、さらには低消費電力デバイスへの応用が期待できる。
机译:riken(riken)riken(riken)isibashi midewroid dedevice在技术实验室中的Matsuno女士们的国际联合研究小组。据澄清说,婴儿化密切相关。国际联合研究组交替地用脉冲激光沉积方法交替地将铱(SRTIO3)薄膜的铱(SRTIO3)薄膜的氧化薄膜用脉冲激光沉积方法堆叠在原子水平下堆叠薄膜。制造超晶格结构。结果,可以精确地控制氧化铱的电子相,并且从半机相变为来自磁性的磁性相对于具有磁性的特殊金属的半金属相变,连续成功地使其成为可能。结果,已经阐明了氧化铱和绝缘体中磁性的出现密切相关。该研究对旋转轨道相互作用和电子相关性进行了系统的理解,并显示出通过超晶格结构自由地改变氧化铱中预期的电泳的可能性。预计将实现未发现但未发现的新型拓扑绝缘体,以及应用于低功耗设备的应用。

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  • 来源
    《金属時評》 |2015年第2310期|共2页
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  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 冶金工业;
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