2022 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22H00290
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
三輪 真嗣 東京大学, 物性研究所, 准教授 (20609698)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
坂本 祥哉 東京大学, 物性研究所, 助教 (50868114)
野本 拓也 東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 助教 (60804200)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | スピントロニクス |
Outline of Annual Research Achievements |
初年度である2022年度は分子線エピタキシー法による成膜及びフェムト秒パルスレーザーを用いたスピンダイナミクス測定系構築の実験環境構築を行った。 MgO(110)基板上にW(211)をエピタキシャル成長させ、その上にMn3Sn(1-100)を成長させる最適化を行った。Mn3Snは分子線セルを用いたMnとSnの共蒸着により行い、基板の成長温度、Mn3Sn膜厚、下地層の膜厚をパラメータとしてMn3Snの結晶性及びエピタキシャル歪を制御した。エピタキシャル歪の評価をX線回折と電気測定により行い、X線回折からは格子定数の違法性を、電気測定では異常ホール効果の角度依存特性から一軸磁気異方性の増強を確認した。歪を加えたMn3Snは磁気特性が通常と異なる可能性もあったため、磁気特性の評価を行った。超伝導量子干渉磁束計による磁化測定では本研究で用いるような薄膜反強磁性体の磁化は感度が足りず評価できないため、Mn-L端のX線磁気円二色性分光を行った。結果として薄膜の表面数ナノメートルに敏感な全電子収量法及び薄膜全体の特性を含む部分蛍光収量法の両方において良質な磁気円二色性信号を得た。 本研究課題の研究費を用いて研究開始直後の2022年4月にフェムト秒パルスレーザーを発注した。Yb:KGW結晶をレーザ媒質に採用した高出力フェムト秒レーザーであり、研究室に元々設置されていたTi:サファイアレーザーと比べてレーザー強度が10,000倍大きく、時間分解磁気光学カー効果(TR-MOKE)を用いたポンププローブ測定を強いポンプ光で安定して行うことができる。納品は2023年1月であったが、現在用いている光学系に組み込みを精力的に行うことで2022年度内に測定の構築を一通り完了した。同一基板内で膜厚を変化させたウェッジ膜の測定が容易に可能となるよう、プログラムで自動制御可能なサンプルホルダを設計して導入した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
分子線エピタキシー法による歪Mn3Sn成膜の最適化とこれを用いたデバイス作製に成功し、フェムト秒パルスレーザーの測定系の構築も完了した。研究はおおむね順調に進展しており、次年度からは研究課題の目的である自励発振の実験を行う。
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Strategy for Future Research Activity |
予定通り初年度に作製手法を最適化したカイラル反強磁性体薄膜を用いてスピンダイナミクスの実験を進める。実験と並行してスピンダイナミクスの理論モデルの構築も行う。
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[Presentation] Giant orbital polarization at the Fe/MgO interface probed by depth-resolved x-ray magnetic circular dichroism2022
Author(s)
S. Sakamoto, M. Tsujikawa, M. Shirai, K. Amemiya, and S. Miwa
Organizer
TSQS 2022 Hybrid Conference, Quantum science at all scales, such as cosmology, elementary particles, quantum computing, materials science, and optics
Int'l Joint Research
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