リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

大学・研究所にある論文を検索できる 「量子ビーム分光による214系銅酸化物超伝導体の電子状態に対するアニール効果の研究」の論文概要。リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

コピーが完了しました

URLをコピーしました

論文の公開元へ論文の公開元へ
書き出し

量子ビーム分光による214系銅酸化物超伝導体の電子状態に対するアニール効果の研究

浅野 駿 東北大学

2020.03.25

概要

銅酸化物高温超伝導体では、2 次元 CuO2 面を有する反強磁性モット絶縁体に、ホールまたは電子をドープすることで超伝導が発現する。スピンゆらぎが超伝導の発現に本質的な役割を担っていると理解され、電子ドープ型とホールドープ型の比較を通して超伝導機構が研究されてきた。その中でも、214 系銅酸化物超伝導体 R2CuO4(R = rare earth) は、結晶構造が単純であり、電子、及び、ホールのキャリアを有する物質系を合成できることから精力的に研究されてきた。ホールドープ型の K2NiO4 構造 (T 構造)La2−xSrxCuO4と電子ドープ型の Nd2CuO4 構造 (T’ 構造)R2−xCexCuO4 は、銅周りの酸素の配位が、 T 構造では 6 配位、T’ 構造では 4 配位と異なる。しかし、これまで結晶構造の違いは考慮されず、両ドープ系の電子状態が議論されてきた。

近年、この銅酸化物超伝導研究が新しい局面を迎えている。それは、還元雰囲気下でのポストアニール(還元アニール)を施した T’ 構造 R2−xCexCuO4 の薄膜試料や低温合成粉末試料において、Ce 置換による電子ドープを施さなくても母物質の T’ 構造 R2CuO4で超伝導を発現することが報告されたことである [1–5]。さらに、理論計算からも T’ 構造 R2CuO4 は、モット絶縁体で理解される T 構造 La2CuO4 と異なり、金属的であることが報告された [6–8]。これらの結果は、銅酸化物超伝導体がキャリアドープしたモット絶縁体であるという従来までの理解を覆す可能性を意味しており、改めて、T’ 構造 R2CuO4がモット絶縁体なのか、金属なのかという根本的な問題を解決することが、現在の高温超伝導研究における大きな課題となっている。

T’ 構造 R2−xCexCuO4 における超伝導発現には、還元アニールが不可欠であり、as- sintered 試料に存在する過剰酸素を除去することが重要であると考えられている。従って、T’ 構造 R2CuO4 の基底状態を明らかにするためには、電子状態の還元アニール効果を微視的に明らかにすることが重要である。特に、モット絶縁体と考えられてきた状態から還元アニールによってどのように電子状態が変化し、金属状態が得られるのかを微視的に明らかにする必要がある。

本研究では、上記の問題を解決するために量子ビームを用いた。放射光 X 線や中性子、ミュオンを量子ビームと呼ぶ。量子ビームを用いた分光実験により、物質中の電子やスピンの静的構造や動的構造を微視的に直接観測することができる。

そこで、本研究では、量子ビーム分光を用いて (i)T’ 構造 R2CuO4 の基底状態を明らかにすること、(ii)T’ 構造 R2−xCexCuO4 の電子状態に対する還元アニール効果を微視的に明らかにすることを目的とした。本論文の構成は以下の通りである。

本章では、214 系銅酸化物超伝導体の特徴を概説することで、研究の問題点を明らかにする。そして、その問題点をふまえたうえで銅酸化物超伝導体の電子状態に対する本研究の目的と意義を示す。

第 2 章では、本研究で用いた試料の作製方法と量子ビーム分光の測定原理、及び、実験方法を述べる。

第 3 章では、量子ビーム分光を用いた T’ 構造 R2−xCexCuO4 の電子状態に対する従来法の還元アニール効果の研究を述べる。従来法の還元アニールでは、T’ 構造 R2CuO4で超伝導を発現しない。しかし、還元アニールによる電子状態の変化を系統的に研究することで、T’ 構造 R2CuO4 の超伝導試料の電子状態に対する還元アニール効果を議論するための基盤を構築することができると考えた。電子量とフォノン、磁気励起に対する還元アニール効果に焦点を当てて多角的な観点から研究を行なった。Cu K 端 X 線吸収端近傍構造を用いた Pr2−xCexCuO4 に対する Cu サイトの電子状態解析と非共鳴 X 線非弾性散乱による Pr1.4−xLa0.6CexCuO4 の縦波光学フォノン測定の結果を示し、還元アニールが Ce 置換と同様に電子をドープすることを示す。さらに、Pr2−xCexCuO4 において Ce置換量と還元アニールによる酸素欠損量に対する電子量変化の定量的関係を示す。そして、中性子非弾性散乱と共鳴 X 線非弾性散乱により観測した Pr1.4−xLa0.6CexCuO4 と Nd2−xCexCuO4 の超伝導組成の磁気励起は、還元アニールを施しても強固に存在しており、モット絶縁体由来の強い電子相関による反強磁性ゆらぎが存在していることを提案する。さらに、O K 端共鳴 X 線非弾性散乱とコンプトン散乱により、Pr1.4−xLa0.6CexCuO4の高 Ce 置換した試料では、還元アニールによってホールが生成される可能性を示す。これらの実験結果を総合して、従来法の還元アニールにより得られる超伝導相図はモット絶縁体を出発とした描像で理解できることを提案する

第 4 章では、Cu K 端透過法 X 線吸収微細構造法による T’ 構造 La1.8Eu0.2CuO4 超伝導粉末試料の電子状態に対する還元アニール効果の研究を述べる。X線吸収端近傍構造による電子量解析と広域 X 線吸収微細構造による CuO2 面内の Cu-O ボンドの熱振動解析を相補的に用いて観測した、La1.8Eu0.2CuO4 の電子状態に対する還元アニール効果を示す。as-sintered 試料はモット絶縁体と理解できる一方で、還元アニールを施すと劇的に金属化することを示す。さらに、その電子状態の変化は、Pr2CuO4 や Nd2CuO4 よりも大きく、希土類によって電子状態に対する還元アニール効果が異なることを示す。これらの実験結果から、La1.8Eu0.2CuO4 において還元アニールのみで劇的に金属化した原因は、この物質の電荷移動ギャップが 214 系銅酸化物の中で最も小さいためであると考察した。そして、電荷移動ギャップの希土類依存性を考慮することで T’ 構造銅酸化物の基底状態と超伝導相図を統一的に理解できることを提案する。

第 5 章では、CuO5 ピラミッド構造を有する T*構造 La1−x/2Eu1−x/2SrxCuO4 の磁性研究を述べる。T*構造銅酸化物超伝導体は、超伝導発現に高酸素圧アニールによる酸素欠損の修復が不可欠である。従って、T*構造銅酸化物は頂点酸素位置に欠損型の構造変化を与えるという点で、T’ 構造銅酸化物とは対照的であり、アニールによる CuO2 面周りの局所構造変化と磁性、及び、超伝導の関係に重要な知見を与えると期待される。T*構造 La1−x/2Eu1−x/2SrxCuO4 に対する磁化率、及び、電気抵抗率、ミュオンスピン緩和実験、O K 端 X 線吸収分光実験の結果を示し、磁性に対する酸素アニール効果と超伝導発現の関係を示す。

第 6 章では、電荷移動ギャップの物質依存性という観点から 214 系銅酸化物の超伝導相図を再考する。

第 7 章では、本研究で得られた結論を述べ、総括とした。

参考文献

[1] A. Tsukada, Y. Krockenberger, M. Noda, H. Yamamoto, D. Manske, L. Alff, and M. Naito: Solid State Commun. 133 (2005) 427.

[2] A. Tsukada, M. Noda, H. Yamamoto, and M. Naito: Physica C 426-431 (2005) 459.

[3] O. Matsumoto, A. Utsuki, A. Tsukada, H. Yamamoto, T. Manabe, and M. Naito: Physica C 469 (2009) 924.

[4] S. Asai, S. Ueda, and M. Naito: Physica C 471 (2011) 682.

[5] T. Takamatsu, M. Kato, T. Noji, and Y. Koike: Appl. Phys. Express 5 (2012) 073101.

[6] C. Weber, K. Haule, and G. Kotliar: Phys. Rev. B 82 (2010) 125107.

[7] C. Weber, K. Haule, and G. Kotliar: Nat. Phys. 6 (2010) 574.

[8] H. Das and T. Saha-Dasgupta: Phys. Rev. B 79 (2009) 134522.

[9] Y. Tokura, S. Koshihara, T. Arima, H. Takagi, S. Ishibashi, T. Ido, and S. Uchida: Phys. Rev. B 41 (1990) 11657.

[10] J. Zaanen, G. A. Sawatzky, and J. W. Allen: Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 418.

[11] Y. Ohta, T. Tohyama, and S. Maekawa: Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1228.

[12] S. Tajima, S. Uchida, S. Ishibashi, T. Ido, H. Takagi, T. Arima, and Y. Tokura: Physica C 168 (1990) 117.

[13] S. L. Cooper, G. A. Thomas, A. J. Millis, P. E. Sulewski, J. Orenstein, D. H. Rapkine, S.-W. Cheong, and P. L. Trevor: Phys. Rev. B 42 (1990) 10785.

[14] T. Arima, K. Kikuchi, M. Kasuya, S. Koshihara, Y. Tokura, T. Ido, and S. Uchida: Phys. Rev. B 44 (1991) 917.

[15] I. Terasaki, T. Nakahashi, S. Takebayashi, A. Maeda, and K. Uchinokura: Phys- ica C 165 (1990) 152.

[16] H. Takagi, S. Uchida, and Y. Tokura: Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 1197.

[17] M. Fujita, T. Kubo, S. Kuroshima, T. Uefuji, K. Kawashima, K. Yamada, I. Watanabe, and K. Nagamine: Phys. Rev. B 67 (2003) 014514.

[18] M. Naito, S. Karimoto, and A. Tsukada: Supercond. Sci. Technol. 15 (2002) 1663.

[19] F. C. Zhang and T. M. Rice: Phys. Rev. B 37 (1988) 3759.

[20] Y. Krockenberger, J. Kurian, A. Winkler, A. Tsukada, M. Naito, and L. Alff: Phys. Rev. B 77 (2008) 060505(R).

[21] S. Uchida, T. Ido, H. Takagi, T. Arima, Y. Tokura, and S. Tajima: Phys. Rev. B 43 (1991) 7942.

[22] Y. Onose, Y. Taguchi, K. Ishizaka, and Y. Tokura: Phys. Rev. B 69 (2004) 024504.

[23] T. Yoshida, X. J. Zhou, K. Tanaka, W. L. Yang, Z. Hussain, Z.-X. Shen, A. Fu- jimori, S. Sahrakorpi, M. Lindroos, R. S. Markiewicz, A. Bansil, S. Komiya, Y. Ando, H. Eisaki, T. Kakeshita, and S. Uchida: Phys. Rev. B 74 (2006) 224510.

[24] N. P. Armitage, F. Ronning, D. H. Lu, C. Kim, A. Damascelli, K. M. Shen, D. L. Feng, H. Eisaki, Z.-X. Shen, P. K. Mang, N. Kaneko, M. Greven, Y. Onose, Y. Taguchi, and Y. Tokura: Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 257001.

[25] H. Matsui, T. Takahashi, T. Sato, K. Terashima, H. Ding, T. Uefuji, and K. Ya- mada: Phys. Rev. B 75 (2007) 224514.

[26] M. Fujita, H. Hiraka, M. Matsuda, M. Matsuura, J. M. Tranquada, S. Waki- moto, G. Xu, and K. Yamada: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 011007.

[27] S. D. Wilson, S. Li, P. Dai, W. Bao, J.-H. Chung, H. J. Kang, S.-H. Lee, S. Komiya, Y. Ando, and Q. Si: Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 157001.

[28] R. Coldea, S. M. Hayden, G. Aeppli, T. G. Perring, C. D. Frost, T. E. Mason, S.-W. Cheong, and Z. Fisk: Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 5377.

[29] L. Braicovich, J. Van Den Brink, V. Bisogni, M. M. Sala, L. J. Ament, N. B. Brookes, G. M. De Luca, M. Salluzzo, T. Schmitt, V. N. Strocov, and G. Ghir- inghelli: Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 3.

[30] K. Ishii, M. Fujita, T. Sasaki, M. Minola, G. Dellea, C. Mazzoli, K. Kummer, G. Ghiringhelli, L. Braicovich, T. Tohyama, K. Tsutsumi, K. Sato, R. Kajimoto, K. Ikeuchi, K. Yamada, M. Yoshida, M. Kurooka, and J. Mizuki: Nat. Commun. 5 (2014) 3714.

[31] M. P. M. Dean, G. Dellea, R. S. Springell, F. Yakhou-Harris, K. Kummer, N. B. Brookes, X. Liu, Y.-J. Sun, J. Strle, T. Schmitt, L. Braicovich, G. Ghiringhelli, I. Boˇzovi´c, and J. P. Hill: Nat. Mater. 12 (2013) 1019.

[32] J. M. Tranquada, H. Woo, T. G. Perring, H. Goka, G. D. Gu, G. Xu, M. Fujita, and K. Yamada: Nature 429 (2004) 534.

[33] M. R. Norman: Phys. Rev. B 75 (2007) 184514.

[34] B. Vignolle, S. Hayden, D. McMorrow, H. Ronnow, B. Lake, C. Frost, and T. Perring: Nat. Phys. 3 (2007) 163.

[35] K. Yamada, K. Kurahashi, T. Uefuji, M. Fujita, S. Park, S.-H. Lee, and Y. En- doh: Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 137004.

[36] M. Fujita, M. Matsuda, B. F˚ak, C. D. Frost, and K. Yamada: J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 093704.

[37] W. S. Lee, J. J. Lee, E. A. Nowadnick, S. Gerber, W. Tabis, S. W. Huang, V. N. Strocov, E. M. Motoyama, G. Yu, B. Moritz, H. Y. Huang, R. P. Wang, Y. B. Huang, W. B. Wu, C. T. Chen, D. J. Huang, M. Greven, T. Schmitt, Z. X. Shen, and T. P. Devereaux: Nat. Phys. 10 (2014) 883.

[38] M. Fujita, M. Matsuda, S. H. Lee, M. Nakagawa, and K. Yamada: Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 7.

[39] C. J. Jia, E. a. Nowadnick, K. Wohlfeld, Y. F. Kung, C.-C. Chen, S. Johnston, T. Tohyama, B. Moritz, and T. P. Devereaux: Nat. Commun. 5 (2014) 3314.

[40] E. Moran, A. Nazzal, T. Huang, and J. Torrance: Physica C 160 (1989) 30.

[41] P. G. Radaelli, D. G. Hinks, A. W. Mitchell, B. A. Hunter, J. L. Wagner, B. Dabrowski, K. G. Vandervoort, H. K. Viswanathan, and J. D. Jorgensen: Phys. Rev. B 49 (1994) 4163.

[42] A. J. Schultz, J. D. Jorgensen, J. L. Peng, and R. L. Greene: Phys. Rev. B 53 (1996) 5157.

[43] X. Q. Xu, S. N. Mao, W. Jiang, J. L. Peng, and R. L. Greene: Phys. Rev. B 53 (1996) 871.

[44] G. Riou, P. Richard, S. Jandl, M. Poirier, P. Fournier, V. Nekvasil, S. N. Barilo, and L. A. Kurnevich: Phys. Rev. B 69 (2004) 024511.

[45] P. Richard, G. Riou, I. Hetel, S. Jandl, M. Poirier, and P. Fournier: Phys. Rev. B 70 (2004) 064513.

[46] P. K. Mang, S. Larochelle, A. Mehta, O. P. Vajk, A. S. Erickson, L. Lu, W. J. L. Buyers, A. F. Marshall, K. Prokes, and M. Greven: Phys. Rev. B 70 (2004) 094507.

[47] H. Kimura, Y. Noda, F. Sato, K. Tsuda, K. Kurahashi, T. Uefuji, M. Fujita, and K. Yamada: J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 2282.

[48] T. Arima, Y. Tokura, and S. Uchida: Phys. Rev. B - Condens. Matter 48 (1993) 6597.

[49] H. Oyanagi, Y. Yokoyama, H. Yamaguchi, Y. Kuwahara, T. Katayama, and Y. Nishihara: Phys. Rev. B 42 (1990) 10136.

[50] J. Gauthier, S. Gagn´e, J. Renaud, M. E`. Gosselin, P. Fournier, and P. Richard: Phys. Rev. B 75 (2007) 1.

[51] P. K. Mang, O. P. Vajk, A. Arvanitaki, J. W. Lynn, and M. Greven: Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 027002.

[52] K. Tsutsumi: Ph.D. Thesis, Tohoku University (2015).

[53] S. Asano: Master Thesis, Tohoku University (2017).

[54] D. Song, G. Han, W. Kyung, J. Seo, S. Cho, B. S. Kim, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, Y. Yoshida, H. Eisaki, S. R. Park, and C. Kim: Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 137001.

[55] M. Brinkmann, T. Rex, H. Bach, and K. Westerholt: Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 4927.

[56] K. Ohashi, T. Kawamata, T. Takamatsu, T. Adachi, M. Kato, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Jpn. 85 (2016) 093703.

[57] T. Adachi, A. Takahashi, K. M. Suzuki, M. A. Baqiya, T. Konno, T. Takamatsu, M. Kato, I. Watanabe, A. Koda, M. Miyazaki, R. Kadono, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Jpn. 85 (2016) 114716.

[58] H. Fukazawa, S. Ishiyama, M. Goto, S. Kanamaru, K. Ohashi, T. Kawamata, T. Adachi, M. Hirata, T. Sasaki, Y. Koike, and Y. Kohori: Physica C 541 (2017) 30.

[59] T. Adachi, Y. Mori, A. Takahashi, M. Kato, T. Nishizaki, T. Sasaki, N. Kobayashi, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013).

[60] M. Horio, T. Adachi, Y. Mori, A. Takahashi, T. Yoshida, H. Suzuki, K. Okazaki, K. Ono, H. Kumigashira, M. Arita, H. Namatame, M. Taniguchi, D. Ootsuki, M. Takahashi, T. Mizokawa, Y. Koike, and A. Fujimori: Nat. Commun. 7 (2015) 10567.

[61] S. W. Jang, H. Sakakibara, H. Kino, T. Kotani, K. Kuroki, and M. J. Han: Sci. Rep. 6 (2016) 33397.

[62] M. Horio, Y. Krockenberger, K. Koshiishi, S. Nakata, K. Hagiwara, M. Kobayashi, K. Horiba, H. Kumigashira, H. Irie, H. Yamamoto, and A. Fuji- mori: Phys. Rev. B 98 (2018) 020505(R).

[63] M. Horio, Y. Krockenberger, K. Yamamoto, Y. Yokoyama, K. Takubo, Y. Hi- rata, S. Sakamoto, K. Koshiishi, A. Yasui, E. Ikenaga, S. Shin, H. Yamamoto, H. Wadati, and A. Fujimori: Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 257001.

[64] J. Akimitsu, S. Suzuki, M. Watanabe, and H. Sawa: Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) L1859.

[65] H. Sawa, S. Suzuki, M. Watanabe, J. Akimitsu, H. Matsubara, H. Watabe, S.-i. Uchida, K. Kokusho, H. Asano, F. Izumi, and E. Takayama-Muromachi: Nature 337 (1989) 347.

[66] M. Ambai, Y. Kobayashi, S. Iikubo, and M. Sato: J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002) 538.

[67] T. Kakeshita, S. Adachi, and S. Uchida: Physica C 470 (2010) S115.

[68] S.-W. Cheong, Z. Fisk, J. Thompson, and R. Schwarz: Physica C 159 (1989) 407.

[69] Z. Fisk, S.-W. Cheong, J. Thompson, M. Hundley, R. Schwarz, G. Kwei, and J. Schirber: Physica C 162-164 (1989) 1681.

[70] F. Izumi, E. Takayama-Muromachi, A. Fujimori, T. Kamiyama, H. Asano, J. Akimitsu, and H. Sawa: Physica C 158 (1989) 440.

[71] T. Kakeshita, S. Adachi, and S. Uchida: J. Phys. Conf. Ser. 150 (2009) 052089.

[72] D. E. Sayers, E. A. Stern, and F. W. Lytle: Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 1204.

[73] F. W. Lytle, D. E. Sayers, and E. A. Stern: Phys. Rev. B 11 (1975) 4825.

[74] 日高義和: 日本金属学会会報 第 29 巻 第 9 号 689 .

[75] R. Kajimoto, M. Nakamura, Y. Inamura, F. Mizuno, K. Nakajima, S. Ohira- Kawamura, T. Yokoo, T. Nakatani, R. Maruyama, K. Soyama, K. Shibata, K. Suzuya, S. Sato, K. Aizawa, M. Arai, S. Wakimoto, M. Ishikado, S. I. Shamoto, M. Fujita, H. Hiraka, K. Ohoyama, K. Yamada, and C. H. Lee: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SB025.

[76] S. I. Yano, S. Itoh, S. Satoh, T. Yokoo, D. Kawana, and T. J. Sato: Nucl. Instruments Methods Phys. Res. A 654 (2011) 421.

[77] M. Nakamura, R. Kajimoto, Y. Inamura, F. Mizuno, M. Fujita, T. Yokoo, and M. Arai: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 093002.

[78] A. Q. R. Baron, Y. Tanaka, S. Goto, K. Takeshita, T. Matsushita, and T. Ishikawa: J. Phys. Chem. Solids 61 (2000) 461.

[79] C. H. Lai, H. S. Fung, W. B. Wu, H. Y. Huang, H. W. Fu, S. W. Lin, S. W. Huang, C. C. Chiu, D. J. Wang, L. J. Huang, T. C. Tseng, S. C. Chung, C. T. Chen, and D. J. Huang: J. Synchrotron Radiat. 21 (2014) 325.

[80] Y. Harada, M. Kobayashi, H. Niwa, Y. Senba, H. Ohashi, T. Tokushima, Y. Horikawa, S. Shin, and M. Oshima: Rev. Sci. Instrum. 83 (2012) 013116.

[81] R. S. Hayano, Y. J. Uemura, J. Imazato, N. Nishida, T. Yamazaki, and R. Kubo: Phys. Rev. B 20 (1979) 850.

[82] Y. J. Uemura, T. Yamazaki, R. S. Hayano, R. Nakai, and C. Y. Huang: Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 583.

[83] N. Kosugi, Y. Tokura, H. Takagi, and S. Uchida: Phys. Rev. B 41 (1990) 131.

[84] G. Liang, Y. Guo, D. Badresingh, W. Xu, Y. Tang, M. Croft, J. Chen, A. Sahiner, B.-h. O, and J. T. Markert: Phys. Rev. B 51 (1995) 1258.

[85] K. Tsutsui, T. Tohyama, and S. Maekawa: Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 11.

[86] C. F. J. Fillipse, G. van der Laan, A. L. Johnson, and K. Kadowaki: Phys. Rev. B 42 (1990) 1997.

[87] B. Keimer, N. Belk, R. J. Birgeneau, A. Cassanho, C. Y. Chen, M. Greven, M. A. Kastner, A. Aharony, Y. Endoh, R. W. Erwin, and G. Shirane: Phys. Rev. B 46 (1992) 14034.

[88] Y. Dagan, M. M. Qazilbash, C. P. Hill, V. N. Kulkarni, and R. L. Greene: Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 1.

[89] L. Pintschovius and W. Reichardt: Physical Properties of High Temperature Superconductors IV (edited by D. Ginsberg (World Scientific, Singapore, 19894), p. 295.).

[90] M. D’Astuto, P. K. Mang, P. Giura, A. Shukla, P. Ghigna, A. Mirone, M. Braden, M. Greven, M. Krisch, and F. Sette: Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 167002.

[91] M. Braden, L. Pintschovius, T. Uefuji, and K. Yamada: Phys. Rev. B 72 (2005) 184517.

[92] A. T. Boothroyd, S. M. Doyle, D. M. Paul, and R. Osborn: Phys. Rev. B 45 (1992) 10075.

[93] S. L. Chaplot, W. Reichardt, L. Pintschovius, and N. Pyka: Phys. Rev. B 52 (1995) 7230.

[94] R. Ohnishi, M. Nakajima, S. Miyasaka, S. Tajima, T. Adachi, T. Ohgi, A. Taka- hashi, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 043705.

[95] T. Fukuda, J. Mizuki, K. Ikeuchi, K. Yamada, A. Q. R. Baron, and S. Tsutsui: Phys. Rev. B 71 (2005) 060501.

[96] Z.-X. Shen, A. Lanzara, S. Ishihara, and N. Nagaosa: Philos. Mag. B 82 (2002) 1349.

[97] M. Horio, S. Sakai, K. Koshiishi, Y. Nonaka, M. Hashimoto, D. Lu, Z. X. Shen, T. Ohgi, T. Konno, T. Adachi, Y. Koike, M. Imada, and A. Fujimori: arXiv:1801.04247 .

[98] P. Li, K. Behnia, and R. L. Greene: Phys. Rev. B 75 (2007) 020506.

[99] T. Helm, M. V. Kartsovnik, M. Bartkowiak, N. Bittner, M. Lambacher, A. Erb, J. Wosnitza, and R. Gross: Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 157002.

[100] T. Helm, M. V. Kartsovnik, C. Proust, B. Vignolle, C. Putzke, E. Kampert, I. Sheikin, E.-S. Choi, J. S. Brooks, N. Bittner, W. Biberacher, A. Erb, J. Wos- nitza, and R. Gross: Phys. Rev. B 92 (2015) 094501.

[101] J. He, C. R. Rotundu, M. S. Scheurer, Y. He, M. Hashimoto, K.-J. Xu, Y. Wang, E. W. Huang, T. Jia, S. Chen, B. Moritz, D. Lu, Y. S. Lee, T. P. Devereaux, and Z.-X. Shen: Proc. Natl. Acad. Sci. 116 (2019) 3449.

[102] C. T. Chen, F. Sette, Y. Ma, M. S. Hybertsen, E. B. Stechel, W. M. C. Foulkes, M. Schulter, S.-W. Cheong, A. S. Cooper, L. W. Rupp, B. Batlogg, Y. L. Soo, Z. H. Ming, A. Krol, and Y. H. Kao: Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 104.

[103] Y. Tanaka, M. Karppinen, T. Kobayashi, T. S. Chan, R. S. Liu, J. M. Chen, and H. Yamauchi: Chem. Mater. 20 (2008) 5414.

[104] K. Ishii, T. Tohyama, S. Asano, K. Sato, M. Fujita, S. Wakimoto, K. Tustsui, S. Sota, J. Miyawaki, H. Niwa, Y. Harada, J. Pelliciari, Y. Huang, T. Schmitt, Y. Yamamoto, and J. Mizuki: Phys. Rev. B 96 (2017) 115148.

[105] M. Hepting, L. Chaix, E. W. Huang, R. Fumagalli, Y. Y. Peng, B. Moritz, K. Kummer, N. B. Brookes, W. C. Lee, M. Hashimoto, T. Sarkar, J.-F. He, C. R. Rotundu, Y. S. Lee, R. L. Greene, L. Braicovich, G. Ghiringhelli, Z. X. Shen, T. P. Devereaux, and W. S. Lee: Nature 563 (2018) 374.

[106] Y. Li, W. Tabis, Y. Tang, G. Yu, J. Jaroszynski, N. Bariˇsi´c, and M. Greven: Sci. Adv. 5 (2019) eaap7349.

[107] F. Biggs, L. Mendelsohn, and J. Mann: At. Data Nucl. Data Tables 16 (1975) 201.

[108] M. Naito, Y. Krockenberger, A. Ikeda, and H. Yamamoto: Physica C 523 (2016) 28.

[109] N. P. Armitage, P. Fournier, and R. L. Greene: Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 2421.

[110] Y. Imai, M. Kato, Y. Takarabe, T. Noji, T. Adachi, and Y. Koike: Physica C 460-462 (2007) 395.

[111] T. Adachi, N. Oki, Risdiana, S. Yairi, Y. Koike, and I. Watanabe: Phys. Rev. B 78 (2008) 134515.

[112] P. L. Russo, C. R. Wiebe, Y. J. Uemura, A. T. Savici, G. J. MacDougall, J. Rodriguez, G. M. Luke, N. Kaneko, H. Eisaki, M. Greven, O. P. Vajk, S. Ono, Y. Ando, K. Fujita, K. M. Kojima, and S. Uchida: Phys. Rev. B 75 (2007) 054511.

[113] M. Miyazaki, R. Kadono, M. Hiraishi, K. Satoh, S. Takeshita, A. Koda, Y. Fuku- naga, Y. Tanabe, T. Adachi, and Y. Koike: Physica C 470 (2010) S55.

[114] Y. Tanabe, T. Adachi, T. Noji, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Japan 74 (2005) 2893.

[115] S. Wakimoto, S. Ueki, Y. Endoh, and K. Yamada: Phys. Rev. B 62 (2000) 3547.

[116] M. Enoki, M. Fujita, S. Iikubo, J. M. Tranquada, and K. Yamada: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SB026.

[117] M. Enoki, M. Fujita, T. Nishizaki, S. Iikubo, D. K. Singh, S. Chang, J. M. Tranquada, and K. Yamada: Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 017004.

[118] A. Lappas, K. Prassides, A. Amato, R. Feyerherm, F. N. Gygax, and A. Schenck: Hyperfine Interact. 86 (1994) 555.

[119] H. Takagi, T. Ido, S. Ishibashi, M. Uota, S. Uchida, and Y. Tokura: Phys. Rev. B 40 (1989) 2254.

[120] F. C. Chou, N. R. Belk, M. A. Kastner, R. J. Birgeneau, and A. Aharony: Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 2204.

[121] A. Tsukada, H. Shibata, M. Noda, H. Yamamoto, and M. Naito: Physica C 445-448 (2006) 94.

[122] T. Sunohara, T. Kawamata, K. Shiosaka, T. Takamatsu, T. Noji, M. Kato, and Y. Koike: J. Phys. Soc. Jpn. 89 (2020) 014701.

[123] B. Ravel and M. Newville: J. Synchrotron Radiat. 12 (2005) 537.

[124] S. Shamoto, M. Sato, J. M. Tranquada, B. J. Sternlieb, and G. Shirane: Phys. Rev. B 48 (1993) 13817.

参考文献をもっと見る

全国の大学の
卒論・修論・学位論文

一発検索!

この論文の関連論文を見る