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Exploration of novel electromagnetic coupling in organic conductors by the combination of molecular arrangement and magnetic ordering

Research Project

Project/Area Number 23K03333
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 13030:Magnetism, superconductivity and strongly correlated systems-related
Research InstitutionInstitute of Physical and Chemical Research

Principal Investigator

妹尾 仁嗣  国立研究開発法人理化学研究所, 開拓研究本部, 専任研究員 (30415054)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 中 惇  東京電機大学, 理工学部, 准教授 (60708527)
角田 峻太郎  東京大学, 大学院総合文化研究科, 助教 (60881638)
Project Period (FY) 2023-04-01 – 2027-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2026: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Keywords有機導体 / 磁性 / 強相関電子系 / 超伝導 / 磁気秩序 / 電磁結合 / スピン輸送
Outline of Research at the Start

本研究では、有機導体中の強相関電子系が示す新規な電磁結合現象を理論的に探求する。κ型と呼ばれる物質群における分子配列と反強磁性秩序の協奏による特異なスピン輸送現象についての最近の理論提案と、近年の有機超伝導体における実験の進展を背景に、A)κ型分子配列下での反強磁性スピン分裂による磁場を必要としない空間変調型の超伝導、B)空間反転対称性の破れたκ型超伝導体でのパリティ破れ、C)他の分子配列下での反強磁性秩序による電気磁気結合現象、についてそれぞれハバード型モデルを構築し解析的・数値的手法を用いて調べる。

Outline of Annual Research Achievements

本研究の目的は、有機導体における磁性と電気伝導性の交差相関による電磁結合現象を、特にこれまで考慮されてこなかった超伝導を含めた特異な状態の発掘や、分子性物質に特徴的なκ型以外の多様な配列構造による対象物質へと拡大することである。本年度は、前者についてはκ型配列下での反強磁性状態において、通常は強磁場中でのみ安定化する特徴的な超伝導状態が無磁場で生じる可能性を理論的に提案し、論文を出版した。その特徴とは、異なるスピン状態を持つ電子が形成するフェルミ面の縮退が解けた時に、重心運動量が有限となる「FFLO超伝導」と呼ばれるエキゾチックな状態が安定化することを、ミクロな有効モデルから出発して理論的に示したことにある。従来、強磁場中でのみ現れるため実験的観測手段が限られていたが、本系では無磁場でも安定化する可能性があるため、その観測手段の幅が広がることによるブレイクスルーが期待でき意義深い。また、第一原理計算による有機導体の定量的なモデル化についても研究を遂行し論文を出版した。ここでのターゲットは古典的な擬1次元有機導体系であり、そこで蓄積されてきた実験・理論解析と照らし合わせて、最近開発されたスキームである第一原理手法を用いて直接的に有効モデルを構築し、その数値解析を通じて実験で観測される物性と定量的に比較することができるようになったことは意義深く、物質開発へのフィードバックを与えることができた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本研究の目的である、有機導体における磁性と電気伝導性の交差相関による電磁結合現象にの探求において、一つ注目しているポイントとしてこれまで考慮されてこなかった超伝導を含めた特異な状態の発掘がある。κ型有機導体における反強磁性状態とFFLO超伝導の共存の安定性を示したことは重要な成果である。また、第一原理手法による定量的モデル化は、多様な分子配列を持つ有機導体に適用可能性を示したことになり、スピン輸送現象の解析に有効であることを示した。これらによって、成果は順調であると言える。

Strategy for Future Research Activity

本研究のテーマとして、界面も含めた反転対称性が破れた際の有機導体の振る舞いの探求があるが、まず今年度の新規なFFLO超伝導の提案を受け、局所反転対称性の破れによるスピン軌道結合や、界面におけるグローバルな反転対称性の破れによる効果をモデルに取り込み、パリティ混成などのエキゾチックな超伝導状態の可能性を探りたい。また一方で、有機導体の特徴である多様な分子配列において発現する、交替磁性を含む反強磁性状態におけるスピン輸送現象の解析を手掛け、圧力や光応答など多面的な電気磁気結合現象の提案を目指す。これらの研究において、第一原理計算による定量的なモデル化が有効となるため、実際の物質での具体的な観測手段・観測条件を洗い出すことができる。特に数値的に最局在ワニエ軌道を導出することによりこれまでミクロな裏付けがなく導入されてきた有機導体系のスピン軌道結合の定式化も含めて、新しい学理構築へ向けて研究を進めていきたい。

Report

(1 results)
  • 2023 Research-status Report
  • Research Products

    (7 results)

All 2024 2023

All Journal Article (4 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 4 results,  Open Access: 1 results) Presentation (3 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Journal Article] Comprehensive Ab Initio Investigation of the Phase Diagram of Quasi-One-Dimensional Molecular Solids2023

    • Author(s)
      Yoshimi Kazuyoshi、Misawa Takahiro、Tsumuraya Takao、Seo Hitoshi
    • Journal Title

      Physical Review Letters

      Volume: 131 Issue: 3 Pages: 36401-36401

    • DOI

      10.1103/physrevlett.131.036401

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov state induced by antiferromagnetic order in κ-type organic conductors2023

    • Author(s)
      Shuntaro Sumita, Makoto Naka, and Hitoshi Seo
    • Journal Title

      Physical Review Research

      Volume: 5 Issue: 4 Pages: 043171-043171

    • DOI

      10.1103/physrevresearch.5.043171

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Correlated Zak insulator in organic antiferromagnets2023

    • Author(s)
      Misawa Takahiro、Naka Makoto
    • Journal Title

      Physical Review B

      Volume: 108 Issue: 8

    • DOI

      10.1103/physrevb.108.l081120

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Crystal symmetry protected gapless vortex line phases in superconducting Dirac semimetals2023

    • Author(s)
      Kobayashi Shingo、Sumita Shuntaro、Hirayama Motoaki、Furusaki Akira
    • Journal Title

      Physical Review B

      Volume: 107 Issue: 21

    • DOI

      10.1103/physrevb.107.214518

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 量子スピン液体物質Pd(dmit)2塩の磁気的相互作用の異方性に対する多軌道性の効果2024

    • Author(s)
      妹尾仁嗣
    • Organizer
      日本物理学会2024年春季大会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Anomalous Spin Transport in Magnetic Molecular Conductors2023

    • Author(s)
      Hitoshi Seo
    • Organizer
      The International Conference on Organic Electronics (ICOE2023)
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 第一原理計算による単一成分分子性導体の有効モ デル導出:フラグメント分子軌道とスピン軌道結合2023

    • Author(s)
      妹尾仁嗣
    • Organizer
      日本物理学会第78 回年次大会
    • Related Report
      2023 Research-status Report

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Published: 2023-04-13   Modified: 2024-12-25  

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