研究課題/領域番号 |
23K13059
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
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 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
中埜 彰俊 名古屋大学, 理学研究科, 助教 (50842613)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 熱電半金属 / 遷移金属カルコゲナイド / 擬一次元 / 励起子相転移 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は遷移金属カルコゲナイドTa2PdSe6が低温で示す、他の熱電材料よりも2桁以上大きな巨大ペルチェ伝導度の起源解明を目指す。ごく最近、第一原理計算によって本物質に電子面と正孔面のネスティングに対する電子状態の不安定性が存在することが確認され、本系が一電子近似で表されない異常な半金属状態にある可能性が示唆された。そこで本研究では単結晶試料育成、および熱電物性、量子振動、フォノン分散の系統的な測定によりこの可能性を検証し、半導体物理を超えた新しいメカニズムでの低温用熱電物質の開発指針を提示する。
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研究実績の概要 |
本研究では遷移金属カルコゲナイドTa2PdSe6が低温で示す、他の熱電材料よりも2桁以上大きな巨大ペルチェ伝導度の起源解明を目指す。ごく最近、第一原理計算によって本物質に電子面と正孔面のネスティングに対する電子状態の不安定性が存在することが確認され、本系が一電子近似で表されない異常な半金属状態にある可能性が示唆された。そこで本研究では単結晶試料育成、および熱電物性、量子振動、フォノン分散の系統的な測定によりこの可能性を検証することを目的とする。 2023年度は放射光施設SPring-8にてTa2PdSe6のフォノン分散観測を行った。その結果、室温における横波光学フォノンにソフト化が見られることを発見した。このような異常な振る舞いは、同構造で絶縁体のTa2PdS6には見られないことから、第一原理計算によって予言されるフェルミ面の不安定性をソフトフォノンを通して観測した初めての結果であると言える。また、国内の強磁場共同利用施設の担当者と打ち合わせを開始し、研究体制を整えた。さらに東北大学金属材料研究所においてTa2PdSe6のシュブニコフ・ドハース振動の観測し始めており、今後の解析によってこの系のキャリアの持つ有効質量や散乱時間を定量的に明らかにできると考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究開始時には、第一原理計算による理論予測にとどまっていたTa2PdSe6における構造の不安定性を放射光施設SPring-8にて実験的に直接観測することに成功した。Ta2PdSe6のフォノン分散では、室温において0.5b*の地点でソフトモードが出現しており、構造の揺らぎが発達し始めていることが分かった。また、国内の強磁場共同利用施設の担当者と打ち合わせを開始し、研究体制を整えた。一部の実験は既に実行に移っており、東北大学金属材料研究所の15T超伝導マグネットを使用した磁気抵抗の実験では、2 K以下の極低温においてTa2PdSe6のシュブニコフ・ドハース振動の観測に成功した。今後の解析によってこの系のキャリアの持つ有効質量や散乱時間を定量的に明らかにできると考えている。ARPESやNMR等の共同研究も開始し、実験データが得られ始めている。これらの結果を考慮して、研究はおおむね順調に進展していると判断した。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度の研究によって、Ta2PdSe6が励起子密度波の不安定を有していることが実験的に明らかとなった。この不安定性と低温における巨大な熱電応答との関係を明らかにするため、2024年度には放射光施設SPring-8にてソフトフォノンの温度依存性を調べる。室温よりも高温側のフォノン分散を計測することで、ソフトモードが消失する温度を見出す。これにより電子面と正孔面のネスティングに関わる相互作用のエネルギースケールを見積もる。またソフトモードが低温でさらにソフト化するか否かを調べることで、最低温付近での電子状態について知見を得る。実験と並行して、第一原理計算による電子状態の解析を進め、ソフトモードを生む軌道間混成の詳細を明らかにする。 物性測定の観点では、Ta2PdSe6に元素置換を施した単結晶試料について、強磁場共同利用施設における磁気輸送測定を行う。2023年度に得られた母物質の結果も含めて量子振動成分の解析を行い、この系の熱電応答に関与するキャリアの有効質量や散乱時間を定量的に明らかにする。
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