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 「層状バナジウム酸化物エピタキシャル薄膜の低次元電子物性に関する研究」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

層状バナジウム酸化物エピタキシャル薄膜の低次元電子物性に関する研究

福田 慎太郎 東北大学

2021.03.25

概要

遷移金属酸化物はd電子同士の強いクーロン相互作用に由来する様々な電気・磁気的物性を発現することから、機能性材料として古くから研究されてきた。なかでも金属-絶縁体転移は遷移金属酸化物において最も重要な問題のひとつであり[1]、代表的な例にモット絶縁体転移が挙げられる。一般的に金属と絶縁体を分ける指標として自由電子モデルにおけるバンド理論があり、周期的な結晶構造によってつくられるバンドに対してフェルミ準位が伝導帯に存在するか、バンドギャップに存在するかという違いで金属か絶縁体かを分けられるが、モット絶縁体はバンドが整数個の電子で満たされているとき、クーロン反発Uが飛び移り積分tを上回ると電子が各サイトに局在することで伝導帯のなかにモットギャップを生じ、絶縁体として振舞う(図1.1)。このモット絶縁体は2つのパラメータ1.バンドフィリングと2.電子相関の強さ(バンド幅)によって支配され、これらを適切に制御することによって遷移金属酸化物を金属化させることができる(図1.2)。具体的な制御手法としては元素置換や外場からのキャリアドーピング(フィリング制御)、圧力印加や元素置換での化学圧力を用いた構造歪み、数原子層の薄膜合成による結晶形状の二次元化(バンド幅制御)などが挙げられる。この金属-絶縁体転移が注目されたきっかけとなったのは層状銅酸化物における高温超伝導体の発見である[2]。モット絶縁体のLa2CuO4にSrを置換し、ホールドープするとあるドープ量以上で金属状態となるが、その金属-絶縁体転移の近傍に位置するLa1.8Sr0.2CuO4は36Kの転移点を持つ超伝導を発現する[3]。この超伝導体はBSC理論によって説明される従来のものとは異なっており[4]、より高い温度での超伝導状態を実現する。この発見以降、遷移金属酸化物の金属-絶縁体転移の転移点近傍での新規物性開拓やそこで起こる物理現象の解明に向けた取り組みがさかんに行われている。近年、特異な電子物性の発現に低次元の結晶構造や電子の内部自由度の重要性が指摘されており、これらを活用した物理現象の制御手法の開発が期待されている。

この論文で使われている画像

参考文献

1. 序論

[1] M. Imada, A. Fujimori, Y. Tokura, Rev. Mod. Phys. 70, 1039 (1998).

[2] J. G. Bednortz and K. A. Müller, Z Phys. B 64, 189 (1986).

[3] R. J. Cava, R. B. van Dover, B. Batlogg, E. A. Rietman, Phys. Rev. Lett. 58, 408 (1987).

[4] J. Bardeen, L.N.Cooper,and J. R. SchriefIer, Phys. Rev. 106,162 (1957).

[5] T. Katsufuji and Tokura, Phys. Rev. B 50, 2704 (1994).

[6] D. E. McNally, X. Lu, J. Pelliciari, S. Beck, M. Dantz, M. Naamneh, T. Shang, M. Medarde, C. W. Schneider, V. N. Strocov, E. V. Pomjakushina, C. Ederer, M. Radovic, and T. Schmitt, npj Quantum Materials 4, 6 (2019).

[7] K. Yoshimatsu, T. Okabe, H. Kumigashira, S. Okamoto, S. Aizaki, A. Fujimori, and M. Oshima, Phys. Rev. Lett. 104, 147601 (2010).

[8] A. Ohtomo and H. Y. Hwang, Nature 427, 423 (2004).

[9] K. Momma, F. Izumi, Journal of Applied Crystallography 44, 1272 (2011).

[10] Y. Maeno, H. Hashimoto, K. Yoshida, S. Nishizaki, T. Fujita, J. G. Bednortz, and F. Lichtenberg, Nature 372, 532 (1994).

[11] Y. Moritomo, A. Asamitsu, H. Kuwahara, and Y. Tokura, Nature 380, 141 (1996).

[12] H. Sato and M .Naito, Physica C. 274, 221 (1997).

[13] H. Taniguchi, K. Nishimura, S. K. Goh, S. Yonezawa, and Y. Maeno, J. Phys. Soc. Jpn. 84, 014707 (2015).

[14] E. Pavarini, I. Dasgupta, T. Saha-Dasgupta, O. Jepsen, and O. K. Andersen, Phys. Rev. Lett. 87, 047003 (2001).

[15] K. Hirota, S. Ishikawa, H. Fujita, M. Kubota, H.Yoshizawa, Y. Moritomo, Y. Endoh, and S. Maekawa, Phys. Rev. B 65, 064414 (2002).

[16] M. Onoda, H. Ohta, and H. Nagasawa, Solid State Commun. 79, 281 (1991).

[17] F. Inaba, T. Arima, T. Ishikawa, T. Katsufuji, Y. Tokura, Phys. Rev. B 52, 2221 (1995). [18]S. Tomimoto, S. Miyasaka, T. Ogasawara, H. Okamoto, and Y. Tokura, Phys. Rev. B 68, 035106 (2003).

[19] H. Rotella, A. Pautrat, O. Copie, P. Boullay, A. David, B. Mercey, M. Morales, and W. Prellier, J. Phys.: Condens. Matter 27, 435601 (2015).

[20] M. Lee, J. R. Williams, S. Zhang, C. D. Frisbie, and D. Goldhaber-Gordon, Phys. Rev. B 51, 12537 (1995).

[21] Q. Li, M. Major, M. B. Yazdi, W. Donner, V. H. Dao, B. Mercey, and U. Lüders, Phys. Rev. B 91, 035420 (2015).

[22] A. Fouchet, M. Allain, B. Berini, E. Popova, P. Janolin, N. Guiblin, E. Chikoidze, J. Scola, D. Hrabovsky, Y. Dumont, and N. Keller, Mater. Sci. Eng., B 212, 7 (2016).

[23] H. Oka, Y. Okada, T. Hitosugi, and T. Fukumura, Appl. Phys. Lett. 113, 171601 (2018).

[24] Y. Imai and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 094713 (2006).

[25] H. D. Zhou, Y. J. Jo, J. Fiore Carpino, G. J. Munoz, C. R. Wiebe, J. G. Cheng, F. Rivadulla, and D. T. Adroja, Phys. Rev. B 81, 212401 (2010).

[26] R. Arita, A. Yamasaki, K. Held, J. Matsuno and K. Kuroki, Phys. Rev. B 75, 174521 (2007).

[27] A. Nozaki, H. Yoshikawa, T. Wadam, H. Yamauchi, and S. Tanaka, Phys. Rev. B 43, 181 (1991).

[28] T. Ueno, J. Kim, M. Takata, and T. Katsufuji, J. Phys. Soc. Jpn. 83, 034708 (2014).

[29] N. Suzuki, T. Noritake, and T. Hioki, Mat. Res. Bull. 27, 1171 (1992).

[30] N. Suzuki, T. Noritake, N. Yamamoto, and T. Hioki, Mat. Res. Bull. 26, 1 (1991).

[31] M. Itoh, M. Shikano, H. Kawaji, and T. Nakamura, Solid State Commun. 80, 545 (1991).

[32] M. Cyrot, B. Lambert-Andron, J. L. Soubeyroux, M. J. Rey, PH. Dehauht, F. Cyrot-Lackmann, G. Fourcaudot, J. Beille, and J. L. Tholence, J. Solid State Chem. 85, 321 (1990).

[33] V. Giannakopoulou, P. Odier, J. M. Bassat, J. P. Loup, Solid State Commun. 93, 579 (1995).

[34] H. D. Zhou, B. S. Conner, L. Balicas, and C. R. Wiebe, Phys. Rev. Lett. 99, 136403 (2007).

[35] R. Viennos, E. Giannini, J. Tessier, J. Elia, J. Deisenhofer, and D. van der Marel, J. Phys.: Conf. Ser. 200, 012219 (2010).

[36] I. Yamauchi, K. Nawa, M. Hiraicshi, M. Miyazaki, A. Koda, K. M. Kojima, R. Kadono, H. Nakao, R. Kumai, Y. Murakami, H. Ueda, K. Yoshimura, and M. Takigawa, Phys. Rev. B 92, 064408 (2015).

[37] J. Teyssier, E. Giannini, A. Stucky, R. Cerny, M. V. Eremin, and D. van der Marel, Phys. Rev. B 93, 125138 (2016).

[38] M. V. Eremin, J. Deisenhofer, R. M. Eremina, J. Teyssier, D. van der Martel, And A. Loidl, Phys. Rev. B 84, 212407 (2011).

[39] J. Matsuno, Y. Okimoto, M. Kawasaki, and Y. Tokura Phys. Rev. Lett. 82, 194 (2003).

[40] K. Shibuya, S. Mi, C.-L. Jia, P. Meuffels, and R. Dittmann, Appl. Phys. Lett. 92, 241918 (2008).

[41] J.-G. Lee, K. V. Ramanujachary, and M. Greenblatt, J. Solid State Chem. 118, 292 (1995).

[42] N. Fukushima, S. Tanaka, H. Niu, and K. Ando, J. Appl. Phys. 29, 2190 (1990).

[43] H. Niu, N. Fukushima, and K. Ando, Phys. Rev. B 44, 4724 (1991).

[44] G. Tobias and E. Canadell, J. Am. Chem. Soc. 128, 4318 (2006).

[45] W. Gong, J. S. Xue, and J. E. Greedan, J. Solid State Chem. 91, 180 (1991).

[46] P. W. Anderson, Phys. Rev. 109, 1492 (1958).

[47] E. Abraham, P. W. Anderson, D. C. Licciardello and T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. 42, 673 (1979).

[48] 長岡洋一「交流 アンダーソン局在」

[49] P. W. Anderson, E. Abrahams, T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. 43, 10 (1979).

[50] 川畑有郷「不純物半導体の負の磁気抵抗」

[51] Y. Kawaguci, H. Kitahara and S. Kawaji, Surf. Sci. 73, 520 (1978).

[52] S. Hikami, A. I. Larkin, and Y Nagaoka, Prog. Theor. Phys. 63, 2 (1980).

[53] Y. Kawaguci, H. Kitahara and S. Kawaji, Solid State Commun. 26, 701 (1978).

[54] K. Yosida and H. Fukuyama, J. Phys. Soc, Jpn. 48, 6 (1980).

[55] P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan, 57, 287 (1985).

2. 実験方法

[1] D.Oka and T. Fukumura, Cryst. Eng. Comm. 19, 2144 (2017).

[2] P. F. Fewster and N. L. Andrew, Thin Solid Films 319, 1 (1998).

[3] L. J. van der Pauw, Philips Res. Rept. 13, 1 (1958).

[4] Y. Matsubara, K. S. Takahashi, M. S. Bahramy, Y. Kozuka, D. Maryenko, J. Falson, A. Tsukazaki, Y. Tokura, and M. Kawasaki, Nat. Commun. 7, 11631 (2016).

[5] 分島亮、増田秀俊、山田耕太、佐藤修彰、藤野威男「直流四端子 van der Pauw 法による比抵抗および Hall 効果測定装置の製作」

3. Sr2VO4 (001)エピタキシャル薄膜の合成と評価

[1] J. Matsuno, Y. Okimoto, M. Kawasaki, and Y. Tokura Phys. Rev. Lett. 82, 194 (2003).

[2] K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr. 44, 1272 (2011).

[3] H. D. Zhou, B. S. Conner, L. Balicas, and C. R. Wiebe, Phys. Rev. Lett. 99, 136403 (2007).

[4] Y. Yan, Y. Yu, D. Wu, Y. Tang, and Y. Cao, Nanoscale 8, 949 (2016).

[5] T. Ohnishi, M. Lippmaa, T. Yamamoto, S. Meguro, and H. Koinuma Appl. Phys. Lett. 87, 241919 (2005).

[6] M. Lippmaa, N. Nakagawa, and M. Kawasaki, Appl. Phys. Lett. 76, 2439 (2000).

[7] N. Suzuki, T. Noritake, and T. Hioki, Mater. Res. Bull. 27, 1171 (1992).

[8] T. Ueno, J. Kim, M. Takata, and T. Katsufuji, J. Phys. Soc. Jpn. 83, 034708 (2014). [9]. Y. Imai and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 094713 (2006).

[10] M. Cyrot, B. Lambert-Andron, J. L. Soubeyroux, M. J. Rey, Ph. Dehauht, F. Cyrot-Lackmann, G. Fourcaudot, J. Beille, and J. L. Tholence, J. Solid State Chem. 85, 321 (1990).

[11] A. Nozaki, H. Yoshikawa, T. Wada, H. Yamauchi, and S. Tanaka, Phys. Rev. B 43, 181 (1991).

[12] M. Itoh, M. Shikano, H. Kawaji, and T. Nakamura, Solid State Commn. 80, 545 (1991).

[13] V. Giannakopoulou, P. Odier, J. M. Bassat, and J. P. Loup, Solid State Commn. 93, 579 (1995).

[14] H. D. Zhou, Y. J. Jo, J. F. Carpino, G. J. Munoz, C. R. Wiebe, J. G. Cheng, F. Rivadulla, and D. T. Adroja, Phys. Rev. B 81, 212401 (2010).

[15] T. Ohnishi, K Shibuya, T. Yamamoto and M. Lippmaa, J. Appl. Phys. 103, 103703 (2008).

4. Sr3V2O7 (001)エピタキシャル薄膜の合成と評価

[1] A. Nozaki, H. Yoshikawa, T. Wada, H. Yamauchi, and S. Tanaka, Phys. Rev. B 43, 181 (1991).

[2] J .-G. Lee, K. V. Ramanujachary, and M. Greenblatt, J. Solid State Chem. 118, 292 (1995).

[3] N. Fukushima, S. Tanaka, H. Niu, and K. Ando, Jpn. J. Appl. Phys. 29, L2190 (1990).

[4] N. Suzuki, T. Noritake, and T. Hioki, Mater. Res. Bull. 27, 1171 (1992).

[5] M. Itoh, M. Shikano, H. Kawaji, and T. Nakamura, Solid State Commn. 80, 545 (1991).

[6] H. Niu, N. Fukushima, and K. Ando, Phys. Rev. B 44, 2724 (1991).

[7] Q. -R. Li, M. Major, M. B. Yazdi, W. Donner, V. H. Dao, B. Mercey, and U. Lüders, Phys. Rev. B 91, 035420 (2015).

[8] A. Fouchet, M. Allain, B. B_erini, E. Popova, P. Janolin, N. Guiblin, E. Chikoidze, J. Scola, D. Hrabovsky, Y. Dumont, and N. Keller, Mater. Sci. Eng., B 212, 7 (2016).

[9] H. Oka, Y. Okada, T. Hitosugi, and T. Fukumura, Appl. Phys. Lett. 113, 171601 (2018).

[10] W. Carrillo-Cabrera and H. G. von Schnering, Z. Kristallogr. 205, 271 (1993).

[11] K. Yoshimatsu, O. Sakata, and A. Ohtomo, Sci. Rep. 7, 12544 (2017).

[12] A. Radetinac, K. S. Takahashi, L. Alff, M Kawasaki, Y. Tokura, J. Cryst. Growth 322, 38 (2011).

[13] M. Mirijolet, F. Sánchez, and J. Fontcuberta, Adv. Funct. Mater. 29, 1808432 (2019).

[14] A. Ojeda-G-P, C. W. Schneider, M. Döbeli, T. Lippert, and A. Wokaun, Appl. Surf. Sci. 389, 126 (2016).

[15] M. A. Zurbuchen, Y. Jia, S. Knapp, A. H. Carim, D. G. Schlom, L. -N. Zou, and Y. Liu, Appl. Phys. Lett. 78, 2351 (2001).

[16] K. Shibuya, S. Mi, C. -L. Jia, P. Meuffels, and R. Dittmann, Appl. Phys. Lett. 92, 241918 (2008).

5. Srn+1VnO3n+1 (001)エピタキシャル薄膜の低次元電子物性

[1] G. Bergmann, Phys. Rep. 107, 1 (1984).

[2] S. Kawaji, Surf. Sci. 170, 682 (1986).

[3] E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello, and T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. 42, 673 (1979).

[4] P. W. Anderson, E. Abrahams, and T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. 43, 718 (1979).

[5] E. Abrahams, S. V. Kravchenko, and M. P. Sarachik, Rev. Mod. Phys. 73, 251 (2001).

[6] J. G. Bednortz and K. A. Müller, Z Phys. B 64, 189 (1986).

[7] R. Cava, R. VanDover, B. Batlogg, and E. Rietman, Phys. Rev. Lett. 58, 408 (1987).

[8] Y. Maeno, H. Hashimoto, K. Yoshida, S. Nishizaki, T. Fujita, J. G. Bednortz, and F. Lichtenberg, Nature 372, 532 (1994).

[9] Y. Moritomo, A. Asamitsu, H. Kuwahara, and Y. Tokura, Nature 380, 141 (1996).

[10] D. Li, K. Lee, B. Y. Wang, M. Osada, S. Crossley, H. R. Lee, Y. Cui, Y. Hikita, and H. Y. Hwang, Nature 572, 624 (2019).

[11] M. R. Graham, C. J. Adkins, H. Behar, and R. Rosenbaum, J. Phys.: Condens. Matter 10, 809 (1998).

[12] Q. -R. Li, M. Major, M. B. Yazdi, W. Donner, V. H. Dao, B. Mercey, and U. Lüders, Phys. Rev. B 91, 035420 (2015).

[13] A. Fouchet, M. Allain, B. Bérini, E. Popova, P. -E. Janolin, N. Guiblin, E. Chikoidze, J. Scola, D. Hrabovsky, Y. Dumont, and N. Keller, Mater. Sci. Eng., B 212, 7 (2016).

[14] P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan, Rev. Mod. Phys. 57, 287 (1985).

[15] G. M. Minkov, A. V. Germanenko, O. E. Rut, A. A. Sherstobitov, and B. N. Zvonkov, Phys. Rev. B 79, 235335 (2009).

[16] J. Kondo, Prog. Theor. Phys. 32, 37 (1964).

[17] J. Kondo, The Physics of Dilute Magnetic Alloys, edited by S. Koikegami, K. Odagiri, K. Yamaji, and T. Yanagisawa (Cambridge University Press, United Kingdom, 2012).

[18] W. J. Hardy, H. Ji, H. Paik, D. G. Schlom, and D. Natelson, J. Phys.: Condens. Matter 29, 185601 (2017).

[19] Y. Kozuka, Y. Hikita, T. Susaki, and H. Y. Hwang, Phys. Rev. B 76, 085129 (2007).

[20] K. Yosida and H. Fukuyama, J. Phys. Soc. Jpn. 6, 48 (1980).

[21] E. I. Rashba, Fiz. Tverd. Tela (Leningrad) 2, 1224 (1969) [Sov. Phys. Solid State 2, 1109 (1960)]

[22] S. LaShell, B. A. McDougall, and E. Jensen, 77, 3419 (1996).

[23] G.Sclauzero, K. Dymkowski, and C. Ederer, Phys. Rev. B 94, 245109 (2016).

6. Sr3−xLaxV2O7 (001)エピタキシャル薄膜の合成と低次元電子物性

[1] D. N. Basov and T. Timusk, Rev. Mod. Phys. 77, 721 (2005).

[2] A. P. Ramirez, J. Phys. Cond. Matter 9, 8171 (1997).

[3] Y. Ohta, T. Tohyama and S. Maekawa, Phys. Rev. B 43, 2968 (1991).

[4] D. J. Scalapino, Phys. Rep. 250, 329 (1995).

[5] E. Paravarini, I. Dasgupta, T. Saha-Dasgupta, O. Jepsen and O. K. Andersen, Phys. Rev. Lett. 87, 047003 (2001).

[6] M. Itoh, N. Fukushima, S. Tanaka, and K. Ando, Physica B 186, 1062 (1993).

[7] D. Ogura, H. Aoki, and K. Kuroki, Phys. Rev. B 96, 184513 (2017).

[8] M. Itoh, M. Shikano, H. Kawaji, and T. Nakamura, Solid State Commun. 80, 545 (1991).

[9] S. Tanaka, N. Fukushima, R. Yoshimura, and T. Tada, J. Phys. Soc. Jpn. 61, 2399 (1992).

[10] G. Tobias and E. Canadell, J. Am. Chem. Soc. 128, 4318 (2006).

[11] W. Gong, J. S. Xue, and J. E. Greedan, J. Solid State Chem. 91, 180 (1991).

[12] J. Matsuno, Y. Okimoto, M. Kawasaki, and Y. Tokura, Phys Rev. Lett. 82, 194 (2003).

[13] M. Mirijolet, F. Sánchez, and J. Fontcuberta, Adv. Funct. Mater. 29, 1808432 (2019).

[14] A. Ojeda-G-P, C. W. Schneider, M. Döbeli, T. Lippert, and A. Wokaun, Appl. Surf. Sci. 389, 126 (2016).

[15] K. Yosida, A. Okiji, Prog. Theor. Phys. 34, 505 (1965).

[16] M. Lee, J. R. Williams, S. Zhang, C. D. Frisbie, and D. Goldhaber-Gordon, Phys. Rev. Lett. 107, 256601 (2011).

[17] H. Rottela, A. Pautrat, O. Copie, P. Boullay, A. David, B. Mercy, M. Morales, and W. Prellier, J. Phys.: Condes. Matter 27, 435601 (2015).

[18] H. Niu, N. Fukushima, and K. Ando, Phys. Rev. B 44, 4724 (1991).

[19] T. A. Costi, A. C. Hewson, and V. Zlatic, J. Phys.: Condens. Matter 6, 2519 (1994).

[20] S. V. Kravchenko, W. E. Mason, G. E. Bowker, and J. E. Furneaux, V. M. Pudalov, and M. D'Iorio, Phys. Rev. B 51, 7038 (1995).

[21] N. Giordano, Phys. Rev. B 53, 2487 (1996).

[22] A. J. Schofield, J. R. Cooper, Phys. Rev. B 62, 10779 (2000).

[23] P. A. Lee, T. V. Ramakrichnan, Rev. Mod. Phys. 57, 287 (1985).

[24] M. M. Parish and P. B. Littlewood, Nature 426, 162 (2003).

[25] Y. Imai and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 094713 (2006).

[26] R. Arita, A. Yamasaki, K. Held, J. Matsuno, and K. Kuroki, Phys. Rev. B 75, 174521 (2007).

[27] Y. Shimura, Q. Zhang, B. Zeng, D. Rhodes, R. Schonemann, M. Tsujimoto, Y. Matsumoto, A. Sakai, T. Sakakibara, K. Araki, W. Zheng, Q. Zhou, L. Balicas, and S. Nakatsuji, Phys. Rev. Lett. 122, 256601 (2019).

[28] H. J. Harsan Ma, J. Zhou, M. Yang, Y. Liu, S. W. Zeng, W. X. Zhou, L. C. Zhang, T. Venkatesam, Y. P. Feng, and Ariando, Phys. Rev. B 95, 155314 (2017).

8. 補遺

[1] M. A. Zurbuchen J. Mater. Res. 22, 1439 (2007).

[2] W. Tian, X. Q. Pan, J. H. Haeni, and D. G. Schlom, J. Mater. Res. 16, 2013 (2001).

[3] H. Ohta, K. Nomura, M. Orita, M. Hirano, K. Ueda, T. Suzuki, Y. Ikuhara, and H. Hosono, Adv. Funct. Mater. 13, 139 (2003).

[4] K. Nomura, H. Ohta, K. Ueda, T. Kamiya, M. Orita, M. Hirano, T. Suzuki, C. Honjyo, Y. Ikuhara, H. Hosono, J. Appl. Phys. 95, 5532 (2004).

[5] A. T.-Fukuchi, K. Tsubaki, T. Katase, T. Kamiya, M. Arita, and Y. Takahashi, ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 28368 (2020).

[6] J.-G. Lee, K. V. Ramanujachary, and M. Greenblatt, J. Solid State Chem. 118, 292 (1995).

[7] K. Shibuya, S. Mi, C.-L. Jia, P. Meuffels, and R. Dittmann, Appl. Phys. Lett. 92, 241918 (2008).

[8] N. Suzuki, T. Noritake, N. Yamamoto, and T. Hioki, Mat. Res. Bull. 26, 1 (1991).

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