研究課題/領域番号 |
20F20315
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 外国 |
審査区分 |
小区分13030:磁性、超伝導および強相関系関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
中辻 知 東京大学, 大学院理学系研究科(理学部), 教授 (70362431)
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研究分担者 |
FENG ZILI 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 外国人特別研究員
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研究期間 (年度) |
2020-11-13 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2022年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2021年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2020年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | Nodal Line / Anomalous Nernst Effect / Nodal line / Kagome Lattice / Magnetic Weyl Semimetal |
研究開始時の研究の概要 |
Our research is focused on the kagome antiferromagnet Mn3X (X=Sn, Ge) system. Mn3X hosts Weyl fermions coexisting with a cluster magnetic octuple order. We try to uncover the interplay between spin-structure and electronic-structure topology by investigating the magnetostriction behavior.
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研究実績の概要 |
We systematically studied the composition dependence of anomalous Nernst effect (ANE) in FexGa4-x system. Our research provides an ideal candidate for application using ANE. Firstly, We find a peak value of 5.4 μV/K in Fe3.09Ga0.91 which is the largest room-temperature value so far observed in polycrystalline magnetic compounds. Moreover, we found this large room-temperature ANE in the polycrystalline Fe3Ga is robust against Fe doping, making this material a promising candidate. Secondly, our work provides an experimental realization of the tuning of the anomalous Nernst effect by the Berry curvature engineering. Our theoretical analysis suggests that the Fe doping increases the exchange splitting effect, thereby tuning Berry curvature near the Fermi energy.
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現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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