スピントロニクス

ナノサイズの「磁気の渦」の正体を解明 ― 次世代・超省電力メモリ実現へ新たな設計指針 ― 0403電子応用

ナノサイズの「磁気の渦」の正体を解明 ― 次世代・超省電力メモリ実現へ新たな設計指針 ―

2026-04-14 東北大学東北大学と京都産業大学の研究チームは、ナノサイズの磁気渦構造「磁気スキルミオン」が極小サイズで多様な形態をとる原因を解明した。放射光を用いた角度分解光電子分光により、電子状態の変化であるリフシッツ転移がスキルミ...
スピン‐フォノン結合が長距離磁気秩序なしで観測(Spin-Phonon Coupling Observed Without Long-Range Magnetic Order) 0403電子応用

スピン‐フォノン結合が長距離磁気秩序なしで観測(Spin-Phonon Coupling Observed Without Long-Range Magnetic Order)

2026-04-09 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院(HMFL)の盛志高教授らは、長距離磁気秩序がない状態でも強いスピン‐フォノン結合が生じることを初めて直接観測し、「Physical Review B」に報告...
電圧駆動による安定な磁気情報書き込みの新技術を開発 -超低消費電力な不揮発性メモリーMRAMの実現へ- 0403電子応用

電圧駆動による安定な磁気情報書き込みの新技術を開発 -超低消費電力な不揮発性メモリーMRAMの実現へ-

2026-04-03 産業技術総合研究所産業技術総合研究所(産総研)は、電圧によって磁気情報を書き込む新手法「電圧誘起スタティック磁化反転法」を開発し、次世代不揮発性メモリーMRAMの低消費電力化と高安定化を実現した。人工反強磁性体構造を用...
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反強磁性体の隠れた磁気構造を原子分解能で解明(Atomic-resolution Electron Magnetic Circular Dichroism Unveils Hidden Magnetic Structures in Antiferromagnets) 1701物理及び化学

反強磁性体の隠れた磁気構造を原子分解能で解明(Atomic-resolution Electron Magnetic Circular Dichroism Unveils Hidden Magnetic Structures in Antiferromagnets)

2026-03-26 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院・強磁場科学中心を中心とする国際共同研究チームは、反強磁性体の磁気構造を原子レベルで可視化する新しい電子磁気円二色性(EMCD)法を開発した。収差補正透過型電...
電流印加によってエネルギー的に不安定な方位にスピンを安定化させることに成功 ―大きなスピンのゆらぎを使った新原理コンピューティングに道― 0403電子応用

電流印加によってエネルギー的に不安定な方位にスピンを安定化させることに成功 ―大きなスピンのゆらぎを使った新原理コンピューティングに道―

2026-03-05 東北大学東北大学金属材料研究所などの研究チームは、電流によって磁石のスピンを本来エネルギー的に不安定な方向に安定化させる「磁化の動的安定化」を実証した。研究では非磁性層と強磁性層を組み合わせた薄膜を用いて、スピンが任意...
反強磁性カゴメ半金属における異常磁気抵抗の観測(Scientists Observe Anomalous Magnetoresistance in Antiferromagnetic Kagome Semimetal) 0403電子応用

反強磁性カゴメ半金属における異常磁気抵抗の観測(Scientists Observe Anomalous Magnetoresistance in Antiferromagnetic Kagome Semimetal)

2026-01-29 中国科学院(CAS)中国科学院・合肥物質科学研究院と同科学院半導体研究所の研究チームは、反強磁性カゴメ半金属ヘテロ構造において、従来とは異なる異常な振動型磁気抵抗を観測し、その起源となるトポロジカル磁気構造を直接同定し...
反強磁性体の磁気挙動を光学的に検出する新手法を開発(UD researchers develop optical method to detect magnetic behavior of antiferromagnets) 1700応用理学一般

反強磁性体の磁気挙動を光学的に検出する新手法を開発(UD researchers develop optical method to detect magnetic behavior of antiferromagnets)

2026-01-21 デラウェア大学(UD)米国のデラウェア大学の研究チームは、光を用いて物質中に隠れた磁性を可視化・制御する新手法を示し、量子技術や次世代計算への応用可能性を明らかにした。通常は外部磁場を必要とする磁性応答を、特殊な光照射...
物質中の「磁石」をジグザグに整列させて電気の流れをコントロール~新しい電流制御で超小型・省エネ・高機能デバイスへの道を拓く~ 0403電子応用

物質中の「磁石」をジグザグに整列させて電気の流れをコントロール~新しい電流制御で超小型・省エネ・高機能デバイスへの道を拓く~

2026-01-16 日本原子力研究開発機構,東京大学,富山県立大学,東北大学日本原子力研究開発機構、東京大学、東北大学、富山県立大学の研究グループは、電子スピンがジグザグ状に整列した反強磁性金属において、外部磁場なしで電流が一方向に流れや...
高伝導金属における異常ホール効果を理解する理論を提唱~電子の量子位相干渉と磁気相関の協奏効果を理論的に解明~ 1701物理及び化学

高伝導金属における異常ホール効果を理解する理論を提唱~電子の量子位相干渉と磁気相関の協奏効果を理論的に解明~

2025-12-24 東京科学大学東京科学大学と学習院大学の研究グループは、高伝導度磁性金属における異常ホール効果の複雑な温度・磁場依存性を説明する新たな理論を提唱した。スキルミオンなどのカイラル磁気構造による電子散乱において、電子波の量子...
化学結合なしで電気的に半導体をキラル化~「電気的キラリティ制御」という新パラダイムを開く~ 0403電子応用

化学結合なしで電気的に半導体をキラル化~「電気的キラリティ制御」という新パラダイムを開く~

2025-12-15 東京科学大学本研究は、非キラルな半導体表面に対し、化学結合を介さず電気的手法のみでキラリティを誘起する新技術を実証した。キラル分子イオンを含むイオン液体を用いた電気二重層トランジスタを構築し、電場制御によってキラル分子...
薄膜磁性結晶における励起子形成を解明(Scientists Describe Exciton Formation in Thin Magnetic Crystals) 0400電気電子一般

薄膜磁性結晶における励起子形成を解明(Scientists Describe Exciton Formation in Thin Magnetic Crystals)

2025-12-01 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)米国 NREL(National Renewable Energy Laboratory)と共同研究者は、量子計算・先端エレクトロニクス材料として注目される二次元磁性結晶の中...
従来困難だった磁性体の 結晶対称性由来の磁区を識別する手法を開発~ 超低消費電力・高速動作素子を実現するスピントロ二クス材料の開発に拍車~ 1701物理及び化学

従来困難だった磁性体の 結晶対称性由来の磁区を識別する手法を開発~ 超低消費電力・高速動作素子を実現するスピントロ二クス材料の開発に拍車~

2025-11-14 早稲田大学東北大学・早稲田大学・大阪公立大学の研究チームは、円偏光を用いた共鳴非弾性X線散乱(RIXS)により、従来識別が困難だった交替磁性体の結晶対称性由来の磁区を定量的に観測する新手法を開発した。対象としたMnTe...
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