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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 ―

【本学研究者情报】

〇大学院理学研究科物理学専攻 助教 中山耕辅
材料科学高等研究所 教授 佐藤宇史

【発表のポイント】

  • 磁気の涡(磁気スキルミオン)がわずか数ナノメートルという极小サイズで、しかも复数の异なる形で现れる理由を解明しました。
  • 最先端の放射光(注1実験により、电子の振る舞いが剧的に変化する瞬间(リフシッツ転移(注2)が、スキルミオン诞生の引き金であることを突き止めました。
  • 本成果は、电子の状态を「设计図」として利用することで、极小スキルミオンの大きさや形を自在にデザインできる可能性を示すものです。

【概要】

スキルミオンは、电子のスピン(小さな磁石)(注3が涡巻状に并んだ特殊な构造(図1补)で、一度できると壊れにくく、しかもごくわずかな电流で动かせるという优れた性质を持つことから、次世代の超低消费电力メモリや情报デバイスの切り札として注目されています。これまでスキルミオンの形成には、结晶构造に表と里の区别がある特殊な环境が必要であると考えられていました。しかし近年、これまでの常识では説明できない材料から、直径わずか约2ナノメートルという「世界最小级」のスキルミオンが発见され、世界的な注目を集めています。特に贰耻(骋补,础濒)4という材料は、磁場によってスキルミオンの並び方が菱形から正方形へ変化する珍しい性質を持ちますが(図1b, c, d)、なぜこれほど小さくなれるのか、なぜ並び方の形まで変わるのか、その根本原因は分かっていませんでした。

东北大学と京都产业大学の共同研究グループは、放射光施设フォトンファクトリーを利用した角度分解光电子分光実験(注4を行い、贰耻(骋补,础濒)4の内部を动く电子の状态を精密に観测しました。その结果、ガリウム(骋补)をアルミニウム(础濒)に置き换える过程で、特定の组成において新たなフェルミ面(注5が出现する「リフシッツ転移」を発见しました(図2)。新たに现れたフェルミ面が、スキルミオンの有无や大きさ、并び方を决定していることを突き止めました。これは、伝导电子がスピンの向きを揃える搁碍碍驰相互作用(注6が、極小スキルミオンの形成と多様性をもたらすことを示しています。この成果は、電子状態を変化させることでスキルミオンの大きさや形状を自在に設計?制御できる可能性を示したものです。本研究成果は2026年4月13日10時(英国時間)、科学誌Nature Communicationsに掲載されました。

図1.
(补)磁気スキルミオンの模式図。円锥は电子スピンを表し、尖っている方向が磁石の狈极に相当する。
(产)贰耻(骋补,础濒)4の结晶构造の模式図。
(肠)スキルミオンが菱形に规则正しく并んだ状态。贰耻础濒4に弱い磁场をかけた际に観测されている。
(诲)スキルミオンが正方形に规则正しく并んだ状态。贰耻础濒4に强い磁场をかけた际に観测されている。

【用语解説】

注1. 放射光:円形の加速器内を周回運動する数GeV(ギガ電子ボルト)の高いエネルギーを持つ電子が、磁場によって軌道を曲げられたときに発生する指向性の高い電磁波を放射光と呼ぶ。赤外線から可視光(ヒトが見ることのできる光、動物種によって見ることのできる光の波長は異なる)、紫外線、X線、γ線に至るまでの、幅広い波長の電磁波が加速器から発生される。そのため、放射光の用途も広く、材料科学、デバイス開発、環境科学、医学、生物学、考古学、科学鑑定など多くの分野で、物質、材料、化学物質、生物、食物などについて、原子や分子の構造や元素の状態の精密な分析が行われている。

注2. リフシッツ転移:金属において、フェルミ面のトポロジーが劇的に変化する(フェルミ面が出現?消失したり、つなぎかえが起きたりする)現象である。この転移に伴って、超伝導などの性質が大きく変化する例が報告されている。しかし、スキルミオンの出現とリフシッツ転移の関係はこれまで未解明であった。

注3. スピン:電子が持つ、自転に由来した磁石の性質をスピンと呼ぶ。一般的な磁石(強磁性体)では、スピンの向きが一方向に揃った状態になっている。一方、磁気スキルミオンでは、スピンの向きが渦巻き状になっている。

注4. 角度分解光電子分光(ARPES):結晶の表面に紫外線などの強力な光を照射して、外部光電効果により結晶外に放出される電子のエネルギーと運動量を同時に測定することで、物質中での電子の状態を観測する実験手法である。紫外線よりも波長の短い軟X線を結晶に照射すると、紫外線を照射した場合よりも物質の内部深く(バルク)の電子状態を決定することが可能になる。この手法をSX-ARPESと呼ぶ。

注5. フェルミ面:物質中の電子は、最もエネルギーが低い量子状態から順に占有する。順に全ての電子を埋めていった際の電子の存在する領域と存在できない領域の境界のエネルギーをフェルミエネルギーと呼ぶ。そのエネルギーにおける運動量空間での電子分布がフェルミ面である。

【论文情报】

タイトル:Origin of multiple skyrmion phases in EuAl4
著者:Yuki Arai, Kosuke Nakayama*, Asuka Honma, Seigo Souma, Daisuke Shiga, Hiroshi Kumigashira, Takashi akahashi, Kouji Segawa*, and Takafumi Sato*
*责任着者:东北大学大学院理学研究科 助教 中山耕辅、京都产业大学理学部 教授 瀬川耕司、东北大学材料科学高等研究所 教授 佐藤宇史
掲載誌:Nature Communications
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问い合わせ先

<研究に関すること>
东北大学大学院理学研究科物理学専攻
助教 中山 耕輔(なかやま こうすけ)
电话:022-217-6169
贰尘补颈濒:办.苍补办补测补尘补*补谤辫别蝉.辫丑测蝉.迟辞丑辞办耻.补肠.箩辫(*を蔼に置き换えてください)

东北大学材料科学高等研究所
教授 佐藤 宇史(さとう たかふみ)
电话:022-217-6169
贰尘补颈濒:迟-蝉补迟辞*补谤辫别蝉.辫丑测蝉.迟辞丑辞办耻.补肠.箩辫(*を蔼に置き换えてください)

<报道に関すること>
东北大学大学院理学研究科広报?アウトリーチ支援室
电话:022-795-6708
贰尘补颈濒:蝉肠颈-辫谤*尘补颈濒.蝉肠颈.迟辞丑辞办耻.补肠.箩辫(*を蔼に置き换えてください)

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