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温度分布のような身近な空間変動でも,電子系においては奇妙なことが起こる場合がある.たとえば,磁場を加えると「電流と磁場の両方に垂直な方向に温度勾配が現れる」という現象がある.このような熱電効果は3次元の系で発見されたが,最近では2次元電子系に垂直に強い磁場を加えた系で研究が進められている.我々は,電子系における電荷・スピン・熱の流れに基づき,試料内の電位・スピン偏極・温度の空間分布を理論的に解明することを目指している.
具体的な内容については次の明楽グループのページを参照のこと.
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近年,ナノサイズの形状を持つ物質が,人工的,あるいは,自己組織的に生成され,それらを利用したナノテクノロジーと呼ばれる分野が大きな注目を集めている.ところが,低次元では一般に量子性が強く現れ,テクノロジーへの応用の前段階で明らかにされるべき基礎的な物性も,固体物理の基礎で習うようなバルクの凝縮系の持つ性質とは大きく異なる振る舞いを示す.我々はカーボンナノチューブや量子ドット,量子細線といったナノサイズの物質群の輸送現象,光学応答,弾性的性質に注目し,基礎物性の解明,新奇な物理現象の探索を目指している.
具体的な内容については次の鈴浦グループのページを参照のこと.
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ナノスケールの物質では,電子の量子論的挙動が顕著に表れるため,マクロな系とは様相の異なる物理現象が発現する.我々は特にナノスケール構造における電子の量子輸送特性に注目し,数値シミュレーションを用いた理論的研究により,新奇的な電子デバイス材料の探索を目指している.
具体的な内容については次の江上グループのページを参照のこと.
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