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武田 全康; 加倉井 和久; 須永 和晋*; 角田 匡清*; 高橋 研*
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FeN化合物は、純鉄の飽和磁化を越える巨大磁気モーメントを持つとの報告があるが、その定量的な値は実験的に確定しているとは言い難い状況である。また、その起源に関しても、bct構造を持つFeNの中で、Nが規則配列した相に起源があるとする説が提唱されてはいるが、実験的にもバンド計算でも、否定的な見解が出されており解明には至っていない。この薄膜の飽和磁気モーメントの大きさを定量的に決定するために行った偏極中性子回折実験の結果について発表する。
武田 全康; 加倉井 和久; 須永 和晋*; 角田 匡清*; 高橋 研*
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FeN化合物は、純鉄の飽和磁化を越える巨大磁気モーメントを持つとの報告がある。しかし、これまで公表されている飽和磁化の値には純鉄程度から巨大磁気モーメントまで、大きなばらつきがあり、その定量的な値は実験的に確定しているとは言い難い状況である。また、その起源に関しても、bct構造を持つFeNの中で、Nが規則配列した"相に起源があるとする説が提唱されてはいるが、実験的にもバンド計算でも、否定的な見解が出されており解明には至っていない。そこで、磁化の大きさを正確に決めることのできるJRR-3に設置されているTAS-1偏極中性子回折計を用いて、この薄膜の飽和磁気モーメントの大きさを定量的に決定した結果、FeN薄膜中のFeの飽和磁化は純鉄とそれほど大きく違わないことがわかった。
武田 全康; 加倉井 和久; 須永 和晋*; 角田 匡清*; 高橋 研*
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強磁性体である"-FeNは、2.9Tにも及ぶ巨大磁気モーメントの存在が示唆されており、高密度磁気記録材料として有望視されている物質である。しかし、均一な単相試料を作成するのは容易でなく、これまで十分に再現性のあるデータが得られていなかった。最近、新しい窒化方法及び作成方法が実用化され、均一な薄膜試料,微粒子形状の試料が得られるようになり、磁化測定やMssbauer分光法などによる定量的な評価が可能になってきた。中性子回折法は、ここで改めて言うまでもなく、磁気構造を調べるのに最も強力な手法である。ここでは、"-FeNの薄膜試料に対して行った偏極中性子回折実験について報告する。
武田 全康; 加倉井 和久; 須永 和晋*; 角田 匡清*; 高橋 研*
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強磁性体であるFeNは、2.9Tにも及ぶ巨大磁気モーメントの存在が示唆されており、高密度磁気記録材料として有望視されている物質である。しかし、均一な単相試料を作成するのは容易でなく、これまで十分に再現性のあるデータが得られていなかった。最近、新しい窒化方法及び作成方法が実用化され、均一な薄膜試料が得られるようになり、磁化測定やMssbauer分光法などによる定量的な評価が可能になってきた。本講演では、FeNの薄膜試料に対して、巨大磁気モーメントの検証を目的として行った偏極中性子回折実験について報告する。
武田 全康; 加倉井 和久; 角田 匡清*; 高橋 研*
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1972年に、FeN薄膜が巨大磁気モーメントを持つという報告がなされてから、これまでに多くの実験が行われてきたが、その磁気モーメントの値は、実験手法により大きなばらつきがあり、いまだに未確定なままである。偏極中性子回折方は、物質中の磁気モーメントの大きさを正確に求めることのできる手法である。われわれは、FeNエピタキシャル膜の偏極中性子回折実験を行って、その定量的な値を決定し、巨大磁気モーメントが存在しないことを明らかにした。
Kwon, E.*; 小松 健一郎*; 山田 洋一*; 長谷川 友里*; 佐藤 翔*; 境 誠司; 河地 和彦*; 横尾 邦義*; 小野 昭一*; 笠間 泰彦*; et al.
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Since the synthesis and characterization of lithium cation endohedral metallofullerene(lic fullerene), several investigations have been performed on the application of lic fullerene to the functional materials. However, there has been no study on the application of the "lic fullerene" to the energy storage systems. In the present work, we investigated the energy storage characteristics of Li@C capacitor. The energy stored by Li@C/o-DCB capacitor was greater by several times than that stored by TBA/o-DCB capacitor under the same conditions. This result indicated that TBA ions undergo solvation and the size of the solvated TBA would be larger than that of Li@C ions. Moreover, the charging speed of Li@C/o-DCB capacitor was faster than that of TBA/o-DCB capacitor. This would originate from the shape of Li@C ion having a spherical structure.