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研究キーワード:広島大学における「金属元素」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年9月7日
1
リュウグウの砂に生命の材料につながる濃厚な塩水の痕跡
―太古の塩結晶とともに残された多様な窒素化合物―
京都大学白眉センター/理学研究科の松本徹特定助教ら京都大学、自然科学研究機構 分子科学研究所、広島大学、東京科学大学、愛媛大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)などの研究グループは、小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウの砂をX線や赤外線を使って分析した結果、炭酸ナトリウムや岩塩など水に溶けやすい塩結晶の周囲に、窒素を含む塩の結晶(硝酸塩)や、アンモニア、炭素と窒素が強く結びついた有機物などの窒素化合物が集まっていることを発見しました。リュウグウは、約45億年前に生まれた大きな天体の破片で形づくられています。そのリュウグウの母体である天体の内部には水が流れていま...
キーワード:金属元素/X線吸収分光/陽子/SPring-8/リュウグウ/軽元素/炭酸塩/天体衝突/軟X線/放射光/スペクトル/極端紫外光/小惑星/赤外線/太陽/太陽系/惑星/惑星科学/惑星探査/隕石/ケイ素/アンモニア/吸収スペクトル/電子線/XANES/遷移金属/高電圧/水環境/微細組織/X線顕微鏡/アストロバイオロジー/ナノメートル/はやぶさ2/マグネシウム/電子顕微鏡/二酸化炭素/二酸化炭素/粘土鉱物/分解能/有機物/マッピング/ナトリウム/空間分解能/アミノ酸/核酸塩基
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2026年8月3日
2
「存在しないと思われていた電子のスピンを世界で初めて発見」
― ビスマス表面に隠れていた電子の動き・性質を解明 ―
広島大学放射光科学研究所の奥田太一教授らの研究グループは、米国ウィスコンシン大学ミルウォーキー校との共同研究により、ビスマス(元素記号:Bi 原子番号:83)という金属元素が、原子の並び方が規則正しく整った状態であるビスマス(Bi)結晶の(110)表面に存在する電子状態を、スピン・角度分解光電子分光(Spin-ARPES)(※2)を用いて詳細に観測しました。 その結果、結晶対称性(※3)から本来は打ち消し合って消失するはずと考えられていたスピン偏極(※4)が、実際には大きく残っていることを発見しました。 さらに第一原理計算との比較により、このビスマスの電子状態の中ではもともと逆...
キーワード:金属元素/スピン軌道相互作用/スピン偏極/ビスマス/角度分解光電子分光/光電子分光/対称性/電子線回折/表面電子状態/量子干渉/保存則/放射光/検出器/光電子分光法/波動関数/第一原理電子状態計算/磁性体/電子線/電子分光/電子デバイス/電子状態計算/持続可能/省エネ/電子構造/電子状態/スピン/スピントロニクス/持続可能性/省エネルギー/第一原理/第一原理計算/低消費電力/半導体/量子力学
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年9月18日
3
世界初!希土類を含む「交替磁性体」を発見
— 次世代の磁気記憶技術に道 —
広島大学大学院先進理工系科学研究科の大石遼平 日本学術振興会特別研究員-PD (現:北海道大学電子科学研究所 電子物性材料創成分野 助教)、高畠敏郎 名誉教授、鬼丸孝博 教授らの研究グループは、希土類元素を含む交替磁性体を世界で初めて発見しました。交替磁性体では、図1のように、(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態を区別できるため、強磁性体のように情報の保持・読み書きが可能となります。 本研究では、希土類元素のテルビウム(Tb)を含む金属間化合物TbPt6Al3の純良な大型単結晶試料を育成し磁性と伝導を調べました。国内外の中性子実験施設を利用し磁気構造を決定することで、TbPt6Al3におい...
キーワード:金属元素/原子核/磁気構造/対称性/反強磁性/反強磁性体/希土類元素/高周波/中性子/中性子回折/分光器/ディスプレイ/磁気モーメント/磁性体/電子物性/遷移金属/強磁性/電子デバイス/半導体材料/ICカード/ゲルマニウム/希土類/強磁性体/金属間化合物/単結晶/電気伝導/アルミニウム/シリコン/スピン/ピコ秒/永久磁石/極低温/金属材料/半導体/分解能/高分解能
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年9月2日
4
ガラスは温度の上下を繰り返すと若返る?
―電子状態の変化―
島根大学材料エネルギー学部の細川伸也研究員、小林健太郎研究員、尾原幸治教授は、広島大学、弘前大学、高エネルギー加速器研究機構、および東北大学の研究者と協力して、金属ガラスを対象として、液体窒素温度(およそ摂氏マイナス196度)と室温の間を繰り返し上下させることによる若返り効果によって、ガラスの電子状態が大きく変化することを、放射光を用いて明らかにしました。放射光を用いると、物質中に詰まった電子や空いている電子の状態を、元素やその電子軌道(注4)を区別して観測できます。研究に用いた金属ガラスは重い希土類元素のガドリニウム(Gd)と軽い遷移金属元素であるコバルト(Co)から...
キーワード:測定誤差/金属元素/光エネルギー/CsI/X線吸収分光/パルス/過冷却液体/原子核/光電子分光/高エネルギー/イオン化/ガドリニウム/ガラス転移/加速器/希土類元素/軟X線/放射光/スペクトル/検出器/磁場/赤外線/分光器/光イオン化/光電子スペクトル/光電子分光法/波動関数/発光スペクトル/吸収スペクトル/過冷却/電子分光/融点/遷移金属/回折格子/状態密度/発光分光/分光測定/紫外線/秩序構造/希土類/金属ガラス/原子配列/電子構造/電子状態/コバルト/スピン/ひずみ/液体金属/希土類金属/極低温/金属材料/電磁波/熱膨張/分解能/ガラス状態/若返り/アルコール/老化
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学工学総合生物
広島大学 研究シーズ