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2021 Fiscal Year Annual Research Report

マクロな時間反転対称性の破れた反強磁性体の物質設計と電気的制御

Research Project

Project/Area Number 21H04440
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

関 真一郎  東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 准教授 (70598599)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 有田 亮太郎  東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授 (80332592)
Project Period (FY) 2021-04-05 – 2022-03-31
Keywordsスピントロニクス
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、これまで実験的に未開拓だった時間反転対称性の破れた反強磁性体の集中的な探索を行うとともに、その特異な仮想磁場の存在から期待される様々な物質機能(通常の反強磁性体では不可能と考えられてきた「↑↓」「↓↑」状態の電気的な読み出し・書き込み等)を実証することを目指している。本年度は、このような機能を実現する新物質を設計するための一般的な指針を確立するため、群論に基づく網羅的・系統的な対称性の解析と、物質構造データベースと照らし合わせた具体的な候補物質の抽出を行った。この結果をもとに、実験的な物質合成・磁気輸送特性の評価を進めた結果、当初の狙い通り、時間反転対称性の破れに起因した異常ホール効果を室温で生じる、新たな反強磁性物質を発見することに成功した。さらに、関連して第一原理計算を行った結果、この物質中では時間反転対称性の破れた反強磁性秩序相において、ベリー曲率の総和がキャンセルせずに生き残ることで仮想磁場の役割を果たし、これが異常ホール効果の起源となっていることが明らかになった。上記の結果は、対称性に立脚した物質設計指針が非常に有効に機能することを示しており、今後さらに巨大な応答を示す新物質の開拓が期待される。また、室温動作可能な新物質の発見は、強磁性体中の磁化が従来担ってきた様々な物質機能を反強磁性体中の仮想磁場によって置き換えた、反強磁性スピントロニクスの実現可能性を強く示唆しており、電気的・光学的なアプローチを通じた更なる制御手法の開拓も期待できると考えられる。

Research Progress Status

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (4 results)

All 2021 Other

All Int'l Joint Research (2 results) Journal Article (2 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 2 results)

  • [Int'l Joint Research] Karlsruhe Institute of Technology/Technical University of Munich(ドイツ)

    • Country Name
      GERMANY
    • Counterpart Institution
      Karlsruhe Institute of Technology/Technical University of Munich
  • [Int'l Joint Research] University College London/Imperial College London(英国)

    • Country Name
      UNITED KINGDOM
    • Counterpart Institution
      University College London/Imperial College London
  • [Journal Article] Coupling microwave photons to topological spin textures in Cu2OSeO32021

    • Author(s)
      Khan S.、Lee O.、Dion T.、Zollitsch C. W.、Seki S.、Tokura Y.、Breeze J. D.、Kurebayashi H.
    • Journal Title

      Physical Review B

      Volume: 104 Pages: L100402

    • DOI

      10.1103/PhysRevB.104.L100402

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Hybridized magnon modes in the quenched skyrmion crystal2021

    • Author(s)
      Takagi Rina、Garst Markus、Sahliger Jan、Back Christian H.、Tokura Yoshinori、Seki Shinichiro
    • Journal Title

      Physical Review B

      Volume: 104 Pages: 144410

    • DOI

      10.1103/PhysRevB.104.144410

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2022-12-28  

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