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口頭

X-ray absorption and magnetic circular dichroism signals from hexagonal boron nitride/Ni(111) interface

大伴 真名歩; 松本 吉弘; 山村 野百合*; 圓谷 志郎; Avramov, P.; 楢本 洋*; 雨宮 健太*; 藤川 高志*; 境 誠司

no journal, , 

グラフェンはスピントロニクス材料として有望であるが、グラフェンへのスピン注入には酸化アルミニウム・酸化マグネシウムなどのトンネルバリアの挿入が不可欠である。本研究では酸化アルミニウム・酸化マグネシウムよりも成膜時のダメージが少ないバリア層材料として六方晶窒化ホウ素(h-BN)を提案し、その電子・スピン状態をX線吸収分光・X線吸収磁気円二色性測定により解析した。ホウ素のK吸収端と窒素のK吸収端において解析した結果、それぞれにおいてXMCDシグナルが観測された。多重散乱理論を用いたシミュレーション結果と照らし合わせた結果、窒素原子のみにスピン軌道相互作用を持たせても十分な大きさのXMCDシグナルが得られないことがわかった。これは周辺のNi原子の交換ポテンシャルによる散乱などの効果を考慮に入れなければならないことを示している。

口頭

Depth-resolved XMCD study on single- and bi-layer graphene / Ni structures

松本 吉弘; 圓谷 志郎; 大伴 真名歩; Avramov, P.; 楢本 洋*; 雨宮 健太*; 境 誠司

no journal, , 

The electronic and magnetic properties of the single-layer graphene (SLG)/Ni(111) and bilayer graphene (BLG)/Ni(111) structures are investigated by using the X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) spectroscopy. For the SLG/Ni(111) structure, an intense XMCD signal was observed in the C K-edge XMCD spectrum measured by reversing the remanent magnetization of Ni(111). This indicates that spin polarization is induced in the $$pi$$-orbitals of SLG by the contact with Ni(111) even at room temperature. More interestingly, the BLG/Ni(111) structure is found to show the C K-edge XMCD signal whose intensity changes dramatically with the probing depth. On the other hand, Ni L-edge XMCD spectrum demonstrated that the magnetization of Ni decreases by 20-30% within a few atomic layers from the SLG/Ni(111) interfaces, possibly associated with the formation of C-Ni bonds.

口頭

Fast observation of hydrogen absorption reaction for Pd nanoparticles studied by real-time-resolved dispersive XAFS technique

松村 大樹; 岡島 由佳*; 西畑 保雄; 水木 純一郎

no journal, , 

Palladium is well known to show high performance as the hydrogen storage materials. We have used the X-ray absorption fine structure (XAFS) technique with dispersive optics mode in order to understand the size effect of the Pd nanoparticles concerning the hydrogen storage process from the viewpoint of the dynamical change of atomic and electronic structures during the reaction between Pd particles and hydrogen gases. It is recognized that the high speed chemical reaction between Pd nanoparticles and hydrogen gases was finely observed by high speed XAFS observation rate at 200 Hz.

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