「磁性体」に関連した動画の一覧

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「磁性体」に関連した動画の一覧

 

佐藤研究室- 新しい磁性体の可能性を探る佐藤研究室- 新しい磁性体の可能性を探る 
佐藤徹哉研究室では、物理基礎として新し機能性発現を目指し物理的手法化学的手法両者取り入れ研究をしています。 特に磁性原理基本から考えることで、磁石にくっつかない物質人工的に強磁性体変化させる手法や、強磁性体以外の磁性体利用可能性研究して、新し磁性体可能性を探っています。 磁性体ハードディスクなどの記憶媒体電気自動車モーターなど多方面利用されています。磁性は、原子電子一つ一つ微小磁石であることに起源があり、これら微小磁石が平行に揃う場合強磁性であり、その他に反平行に揃う反強磁性ランダム方向を向くスピングラスなどの磁性ありますこのような多様な磁性を示す物質存在するにもかかわらずこれまでの磁性体応用では、素性の分かっている強磁性体性能向上させることが基本で、利用できる物質ある程度制限されていました。 Q「我々としては、今まで磁性体ではない材料をなんとか強磁性にしたいということがひとつあります。また、強磁性体以外の材料をなんとか使えるようにしてみたいということあります。」 Q「強磁性体にするということは今まで磁性体ではない物になんらかの影響与えないといけません。我々はまず材料をナノサイズ化するということ試みました。2003年パラジウムという、磁石にくっつかない磁性体ではない物質に対してナノサイズ化することで、初め強磁性発現することを見つけました。その方法以外にも物質電場をかけるといったことでも強磁性発現させることができますこのように今後いろんな新し材料開発することができるのではと期待しています。」 強磁性体以外の材料を使うということでは、スピングラスという材料注目しています。スピングラス ...
2010年01月16日再生回数 3670
1.開発の経緯 1-2磁性体(フェライト)とは1.開発の経緯 1-2磁性体(フェライト)とは 
ノーベル賞受賞テーマ対称性の破れ」とマイクロ波波長転換についての関係をご説明します。 ホームページはこちら↓ www.metaboless-cooking.com
2008年11月13日再生回数 770
液状磁性体 ゴーサイエンス液状磁性体 ゴーサイエンス 
管に入っている磁性体磁石を近づけることによって色々な形に変化します。
2009年07月07日再生回数 1345
熱物理 補講 相転移 ギブスの相律 磁性体の熱力学 情報熱力学熱物理 補講 相転移 ギブスの相律 磁性体の熱力学 情報熱力学 
慶應大学 理工学部 講義物理
2011年11月12日再生回数 1171
強磁性体/グラフェン/強磁性体 接合における磁気抵抗効果磁性体/グラフェン/強磁性体 接合における磁気抵抗効果 
2010/12/20 PASPS-15 Magnetoresistance in FM/graphene/FM Junctions , T. Hiraiwa , Department of Applied Physics, Nagoya University (途中一部音声途切れています。)
2012年01月25日再生回数 129
MRI 磁性体吸着事故防止MRI 磁性体吸着事故防止 
注意喚起により、金属持込み防ぎましょう事故を減らすのは日々啓蒙です
2011年05月23日再生回数 2168
反磁性体磁性体 
磁石引かれるのは有名。 逆に炭素磁石反発する。 定規の上シャーペンを乗せ、ネオジム磁石近づけてます。
2012年03月08日再生回数 39
レンジで作るヘルシー料理 評判中村屋 磁性鍋 a microwave cookwareレンジで作るヘルシー料理 評判中村屋 磁性鍋 a microwave cookware 
メタボレスクッキング電子レンジチンするだけで、食材おいしくヘルシーに! 磁性鍋は、電子レンジマイクロ波吸収し、遠赤外線に変えて調理するため素材の味をひきたて素材そのものおいしくします。 電子レンジマイクロ波GHz)の波長強磁性吸収され赤外線波長転換されるという性質持ちます。磁性体組成構造によって波長転換輻射する波長領域温度エネルギー密度変わります。 磁性鍋とは、その特長利用して鍋の内側に独自に組成配合した磁性体フェライト)を焼付け陶磁器の鍋で、100%マイクロ波遠赤外線転換する最先端科学駆使した調理鍋で、いわば電子レンジの便利さと土鍋良さを持つ鍋だと言えます。
2009年04月19日再生回数 2529
強磁性半導体によるスピントロニクス・デバイスの開発強磁性半導体によるスピントロニクス・デバイスの開発 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 大野研究室 , 東北大学] 東北大学 電気通信研究所 ナノ・スピン実験施設では、大野英男教授中心半導体磁性体両方性質合わせ持つ強磁性半導体基礎研究取り組んでいます。 Q「半導体とそれから磁性体、つまり集積回路作る材料ハードディスク作る材料というのは別々なものですけども中を考えていくと同じ電子の違う側面を使ってると。電気を使っているという事小さな磁石であるという事を別々に使ってると。じゃあ一緒にしてみたらば新し機能、あるいは新し現象というものが我々がいうような形として現象見えてくるんじゃないかと。」 今まで個別研究が進められていた半導体磁性体性質合わせ持つ強磁性半導体開発が進めば、電荷を使わない高性能不揮発メモリ再構成が可能な論理回路等への応用が可能になると期待されています。 大野英男研究グループ研究を進める松倉准教授はその基礎研究として、-Ⅴ属化合物半導体中でもガリウムひ素インジウムひ素といった材料着目し、磁性元素であるマンガン元素ドーピング強磁性発現させる研究開発をおこなっています。 Q「そもそも強磁性半導体というものは我々が開発した材料で、実際何に使える分からないまま研究を進めてきました。で色んな方々交流をとって、ああこういう事に使えるんじゃないか、ああいう事に使えるんじゃないかという事研究を進めてます。 それはもちろん材料作製だけじゃなくて実際に素子加工して将来どういう応用可能性があるかという事探索してます。」 磁性研究開発長い歴史膨大知識を持つ東北大学 電気通信研究所では、スピントロニクス未来を支え強磁性半導体研究開発にも多く学生参加しています。 Q「僕たちが ...
2010年07月15日再生回数 1962
吉岡研究室 - スピンをもった分子の化学吉岡研究室 - スピンをもった分子の化学 
スピンをもった分子化学有機磁石新し電池開発を目指し吉岡研究室では、有機磁性体研究を行っています。 磁性金属元素固有の性質であり、有機物とは無縁機能であると思われてきましたが、近年比重軽く柔らかい有機材料磁石ができるのではないかということがわかってきました。 磁石どうしが引きつけ合ったり、反発したりする性質起源追求していくと、電子スピン磁気モーメントにたどりつきます。この孤立した電子は、不対電子と呼ばれており、ミニ磁石としての性質示します。しかし1つ分子のもつ磁性性質は非常に微弱なので、個々分子分子間で揃え技術が必要です。 Q「分子の中でスピン揃えるというのが可能かどうか、これが我々が今取り組んでいる一番チャレンジングテーマです。分子の間でスピン揃えるには、例え分子間力ポリマー作るというのが一つ方法だと思います。我々はここに示すような水素結合部位を持った安定ラジカル分子合成することに成功しました。」 Q「まだ、極低温域でしか、転移しませんが、もしこういう材料ができると室温磁石に吸い寄せられる、またはそれ自身磁石になるような軽くて非常に柔らかい磁石ができる可能性あります例えばそれをカプセル応用することができれば患者さんに投与した後で、体の外部から磁石を近づけることで、位置をずらしたりということで、運搬材としての応用期待されます。」 また、安定ラジカル分子は、その酸化体や還元体も化学的安定で、繰り返し酸化還元することができ、新し電池素材としても着目されています。 このような研究では、分子中で電子動き回る道、すなわち分子軌道に関する情報不可欠です。研究室では、コンピュータを使って分子軌道...
2010年02月24日再生回数 2109



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