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KAKEN_19K21856seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル フォノン照射による原子分子薄膜の超流動化  
カナ フォノン ショウシャ ニ ヨル ゲンシ ブンシ ハクマク ノ チョウリュウドウカ  
ローマ字 Fonon shōsha ni yoru genshi bunshi hakumaku no chōryūdōka  
別タイトル
名前 Realization of superfluidity in adsorbed molecular films by phonon irradiation  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 白濱, 圭也  
カナ シラハマ, ケイヤ  
ローマ字 Shirahama, Keiya  
所属 慶應義塾大学・理工学部 (矢上) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 70251486

名前 石黒, 亮輔  
カナ イシグロ, リョウスケ  
ローマ字 Ishiguro, Ryōsuke  
所属 日本女子大学・理学部・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 40433312

名前 永合, 祐輔  
カナ ナゴウ, ユウスケ  
ローマ字 Nagō, Yūsuke  
所属 慶應義塾大学・理工学部 (矢上) ・助教  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 50623435
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2021  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2020  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究は、様々な原子分子の吸着薄膜にフォノンを照射して非平衡超流動状態を実現し、物理学の発展に資することを目的とする。薄膜が吸着した固体基板に100GHz程度の超高周波フォノンを生成し、薄膜を局在状態から空間的に広がった励起状態に遷移させる。フォノン生成には超伝導トンネル接合を用いる。本研究ではNb-AlOx-Nb超伝導トンネル接合素子を作成しその電流電圧特性を調べて素子の改善を進めるとともに、2つの接合を貼り合わせることでフォノンの生成と検出を試みた。フォノン生成を示唆する信号が得られているが測定上の問題から完全な同定には至っていない。今後装置の改良を進め、非平衡超流動状態の実現を目指す。
We aim to realize non-equilibrium superfluid states by irradiating phonons on adsorbed thin films of various atoms and molecules. Such novel superfluid states will contribute to the development of physics. Ultrahigh-frequency phonons of about 100 GHz are generated on the solid substrate on which a monoatomic layer of molecules is adsorbed, so that the molecules undergo transitions from a localized state to a spatially extended excited state. A superconducting tunnel junction is used for phonon generation. We fabricated a Nb-AlOx-Nb superconducting tunnel junction device, investigated its current-voltage characteristics to improve the device, and tried to generate and detect phonons by bonding the two junctions. We have obtained signals that suggest phonon generation, but have not yet been able to identify them completely due to measurement problems. In the future, we will improve the apparatus and try to realize a non-equilibrium superfluid state in molecular films such as hydrogen.
 
目次

 
キーワード
物性物理  

量子流体固体  

超流動  

低温物性  

フォノン  

非平衡  

水素  

ヘリウム  
NDC
 
注記
研究種目 : 挑戦的研究 (萌芽)
研究期間 : 2019~2020
課題番号 : 19K21856
研究分野 : 低温物理学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 14, 2022 13:12:24  
作成日
May 17, 2022 13:23:23  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
May 17, 2022    インデックス を変更
Nov 14, 2022    著者 著者ID,著者 名前,著者 カナ,著者 ローマ字,著者 所属,著者 所属(翻訳),著者 役割,著者 外部リンク,抄録 内容,注記 注記 を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2020年度 / 日本学術振興会
 
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