イオントロニクスを用いたエキゾチック超伝導の研究

利用离子电子学研究奇异超导

基本信息

  • 批准号:
    17J08941
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.79万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2017
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2017-04-26 至 2020-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

原子が平面状に並んだ結晶構造を持つ物質は2次元物質と呼ばれ、近年最も注目されている物質群の1つである。電圧を介して性質を制御することができ、スイッチング素材として有望なだけでなく、物性科学を追究する理想的な舞台となっている。本研究では2次元物質に属する塩化窒化ジルコニウムにおいて、電気抵抗が消失する超伝導現象を、電圧によって制御することに成功した。その変化を詳細に調べることにより、本研究の観測結果は物性物理の範疇を超えて、より一般的な物理現象として重要であることも明らかにした。超伝導現象を制御するためには強力な手法が必要であり、本研究では「イオントロニクス」の技術を用いた。電解液を物質に滴下し、電圧によって液中のイオンを物質に作用させる手法である。イオンを物質に挿入することで、物性が劇的に変化することが知られている。これは化学的な反応を用いて行うことも可能であるが、イオン量を正確にコントロールすることが困難であった。本研究では電圧による制御を最適化することで、これまで調べることができなかった領域を実現した。さらにトンネル分光測定を行うことで、この超伝導体の性質をより詳細に調べた。その結果、今回達成された領域では超伝導が強結合なものであることが明らかになった。従来の超伝導はBCS理論と呼ばれる理論で説明される弱結合なものであり、電子が「フェルミ粒子」として振る舞っている。一方で、今回観測された超伝導はBCS理論ではなく、むしろボース・アインシュタイン凝縮(BEC)で記述されるものであることがわかった。すなわち、電子は「ボース粒子」として捉えることができる。このような変化は「BCS-BECクロスオーバー」と呼ばれ、原子気体や中性子星にも見られている普遍的な現象である。電圧による制御が可能な2次元物質中における実現は、この現象に対する研究の発展に資するものである。
The atom is planar and the crystal is in the shape of the two-dimensional structure, which has attracted the most attention in recent years. It is expected that the production of materials and materials in the field of electrical engineering, and the investigation of the ideal stage in the field of physical properties and science. In this study, two-dimensional materials were successfully used in the treatment of asphyxiation and asphyxiation, the resistance of the electronics to the disappearance of the radiation, and the control of the electrical equipment. In this study, the results of this study show that the physical properties of physics are in the range of physical properties, such as physical properties, physical properties and physical properties. The purpose of this study is to control the use of techniques that are necessary. In this study, we will discuss the use of technology. The liquid in the solution is dripping, and the liquid in the liquid is sensitive to the action of the substance in the solution. You know, you don't know. The reverse effect of the chemical reaction is that it is possible to make sure that the quantity is correct. The purpose of this study is to develop the most advanced technology in the field of financial management in the field of financial management. This is the first time to determine the accuracy of the spectrophotometry. The results show that this time, we have achieved a lot of results in the field of communication, and this time, we have achieved a lot of results. In recent years, the leading BCS theory has been called on to show that the combination of mechanical and electrical devices, electronic devices, vibration and dance devices are very important. On the one hand, this time, we will discuss the BCS theory in the first place. Please tell us how to do it. You have to tell us how to do it. You have to tell us how to do it. You know, you know, you know, Don't kill the particles, don't kill the particles, and then catch the particles. This is not true because of the fact that there is a common phenomenon in the world, such as "BCS-BEC", "neutrals", "neutral stars", and so on. It is possible for the electronic equipment control system to realize and improve the performance of the two-dimensional system, such as the research and development of research and development.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Gate-controlled two-dimensional superconductors approaching BCS-BEC crossover
接近BCS-BEC交叉的门控二维超导体
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Y. Nakagawa;Y. Saito;T. Nojima;K. Inumaru;S. Yamanaka;Y. Kasahara;Y. Iwasa
  • 通讯作者:
    Y. Iwasa
Enhanced coupling and reduced dimensions in dilutely intercalated superconductors
稀插层超导体的增强耦合和减小尺寸
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Y. Nakagawa;Y. Saito;T. Nojima;K. Inumaru;S. Yamanaka;Y. Kasahara;Y. Iwasa
  • 通讯作者:
    Y. Iwasa
Electrical Conduction at the Interface between Insulating van der Waals Materials
  • DOI:
    10.1002/adfm.201900354
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Yuta Kashiwabara;M. Nakano;Yuji Nakagawa;Yue Wang;H. Matsuoka;Y. Iwasa
  • 通讯作者:
    Yuta Kashiwabara;M. Nakano;Yuji Nakagawa;Yue Wang;H. Matsuoka;Y. Iwasa
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    中川 裕治;斎藤 優;石 武;犬丸啓;山中 昭司;岩佐 義宏;山本順也・武藤裕則・田村隆雄
  • 通讯作者:
    山本順也・武藤裕則・田村隆雄
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    中川 裕治;斎藤 優;石 武;犬丸啓;山中 昭司;岩佐 義宏
  • 通讯作者:
    岩佐 義宏
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    中川 裕治;斎藤 優;石 武;犬丸啓;山中 昭司;岩佐 義宏
  • 通讯作者:
    岩佐 義宏

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