研究課題
基盤研究(B)
まず超ウラン化合物合成及び物性測定のための装置の整備を行なった。超ウラン化合物は放射能が非常に高いため、通常とは大きく異なった放射能を防ぐ環境での試料合成や物性測定行なう必要があり、そのための特別な設備が必要である。金属問Np化合物合成のためのNp金属調製する必要がある。このためNpO_2を溶解し、アマルガム法でNp金属を生成させる。Np金属の生成をアマルガム法にて行った。一回で1g程度のNp金属を得ることができた。この金属を用いてNp115化合物をの単結晶をフラックス法で作成した。NpXGa_5(X=Fe, Co, Ni, Rh)の単結晶の合成に成功した。この単結晶試料をX線回折、磁化率、比熱により、評価した。X線回折により115化合物の結晶構造を持っていることを確認した。磁化率、および比熱測定の温度依存測定により磁気転移温度を決定した。また中性子散乱で磁気構造を決定した。またNMRによる磁気揺らぎと基底状態の関係について明かにした。8重極秩序を持つと推測されている化合物NpO_2の秩序状態を解明するため、^<17>O-NMRを行った。NMRスペクトルは通常の双極子秩序では説明できず、八重秩序が起きている事が示唆された。Pu化合物の単結晶合成に成功した。合成した化合物はT_c=9Kの高い臨界温度を持つ新奇超伝導体PuRhGa_5である。この単結晶を用いて、超伝導の重要な基本特性である上部臨界磁場H_c2の異方性を決定した。またNMR測定により、Gaサイトのスピン格子緩和時間T_1の温度依存を常伝導及び超伝導状態で測定した。超伝導状態のT_1の温度依存はT^3則に従いまたT_c直下でのコヒーレンスピークが見えなかったことから、超伝導ギャップは異方的であり、非通常の超伝導状態が出現していることが明らかになった。
すべて 2006 2005 2004 2003 2002 その他
すべて 雑誌論文 (124件)
Physica B in press
J. Phys. Soc. Jpn. in press
Physica B 359
ページ: 1012-1014
Phys. Rev. Rev. B 71
ページ: 45124-45130
ページ: 1096-1098
Phys. Rev. Lett. 94
ページ: 137209
J. Phys. Soc. Jpn. 74
ページ: 1710-1713L
ページ: 2149-2152
J. Phys. : Condens. Matter 17
ページ: L169-L175
J. Phys. Soc. Jpn. 74 74
ページ: 2323-2331
ページ: 1084-1086
ページ: 1099-1101
ページ: 1698-1701
ページ: 2889-2892
ページ: 1582-1597
Phys. Rev. B 72
ページ: 14460-14466
ページ: 184473-184479
Physica B359-361
Phys.Rev.Rev.B 71
ページ: 045124
Physica B359-362
Phys.Rev.Lett. 94
J.Phys.Soc.Jpn. 74
J.Phys.: Condens.Matter 17
Physica B 359-361
Phys.Rev.B 72(1)
ページ: 014460
Phys.Rev.B 72
ページ: 184473
J. Phys. Soc. Jpn. 73
ページ: L2085-2088
ページ: L2940-2943
ページ: 469-474
ページ: 2608-2611
ページ: 1665-1668
ページ: L519-522
Ph TS. Rev B 69
ページ: 544041-544045
J. Mag. Magn. Mat. 272
ページ: e49-53
J.Mag.Mag.Mat 272-276
ページ: e413-e414
J.Phys.Soc.Jpn. 73
ページ: L2085-L2088
ページ: L2940-L2943
ページ: 519-522
Phys.Rev.B 69
J.Mag.Magn.Mat. 272-276
ページ: e49
Acta Phys. Pol. B 34
ページ: 1063-1066
Physica B 329
ページ: 1319-1322
J. Phys. : Cond. Mat. 15
ページ: 2357-2363
ページ: 614-615
J. Phys. : Condensed Matter 15
ページ: S2035-2040
Journal of Physics : Condensed Matter 15
ページ: S1991-1995
ページ: S1979-1985
J. Mag. Mag. Mat. 272
ページ: e413-414
Journal of Low Temperature Physics 133
ページ: 261-272
Acta. Phys. Pol. B 34
ページ: 1239-1242
Acta Phys.Pol.B 34(2)
Physica B 1319
ページ: 329-333
J.Phys.:Cond.Mat. 15
ページ: S2001-S2005
J.Phys.Soc.Jpn. 72(9)
Physica B 329-333
J.Phys.:Condensed Matter 15
ページ: S2035
ページ: S1991-S1195
J.Phys.: Condensed Matter 15
ページ: S1979
Acta.Phys.Pol.B 34II
Physica B 312-313
ページ: 902-903
J. Phys. Chem. Sol 63
ページ: 1197-1200
Phys. Rev. B 66
ページ: 100509-100513
Physica C 378
ページ: 43-46
J. Phys. : Condens. Matter 14
ページ: L257-261
Phys. Soc. Jpn. 71
ページ: 2019-2021
J. Nucl. Sci. Technol. Suppl. 3
ページ: 56-62
J. Phys. Soc. Jpn. 71
ページ: 1023-1026
Phys. Rev. B 71
Physica B 65
ページ: 205041-205044
Physica B 312
ページ: 16-18
J. Phys. Chem. Sol. 63
ページ: 1193-1196
Physica 312
ページ: 123-125
ページ: 162-173
ページ: 326-331
Hyperfine Interactions 141
ページ: 13-15
ページ: 1141-1146
J. Phys. Chem. Solids 63
ページ: 1039-1045
J.Phys.:Chem.Sol. 63
Phys.Rev.B 66
ページ: 100509(R)
Physica C 43
ページ: 378-381
J.Phys.Condens.Matter 14
ページ: L257
J.Phys.Soc.Jpn. 71(8)
J.Nucl.Sci.Technol. Suppl.3
J.Phys.Soc.Jpn. 71(4)
Phys.Rev.B 65(2)
ページ: 020504/1-020504-4
ページ: 140-141
J.Phys.Chem.Sol. 63(6-8)
J.Phys.Soc.Jpn. 71(1)
Hyperfine Interactions 141(1-4)
ページ: 237-242
J.Phys.Chem.Solids 63
ページ: 1039
Physica B (inpress)
Physica B (in press)
J.Phys.Soc.Jpn. (in press)