D-2 Co(S,Se) 2 A A, A, A Co(S 1 x Se x ) 2 S Se x.5 [1] CoS 2 Co(S 1 x Se x ) 2 SQUID FC-7 FC-77 1:1 CoS 2 S Se [1]H. Wada et al, Phys. Rev. B 74 (26)

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C 3 C-1 Cu 2 (OH) 3 Cl A, B A, A, A, B, B Cu 2 (OH) 3 Cl clinoatacamite S=1/2 Heisenberg Cu 2+ T N 1 =18K T N 2 =6.5K SR T N 2 T N 1 T N 1 0T 1T 2T 3T

C-2 NiS A, NSRRC B, SL C, D, E, F A, B, Yen-Fa Liao B, Ku-Ding Tsuei B, C, C, D, D, E, F, A NiS 260 K V 2 O 3 MIT [1] MIT MIT NiS MIT NiS Ni 3 S 2 Ni


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E-2 A, B, C A, A, B, A, C m-cresol (NEAT) Rh S m-cresol m-cresol m-cresol x x x ,Rh N N N N H H n Polyaniline emeraldine base E-3 II

1 9 v.0.1 c (2016/10/07) Minoru Suzuki T µ 1 (7.108) f(e ) = 1 e β(e µ) 1 E 1 f(e ) (Bose-Einstein distribution function) *1 (8.1) (9.1)

15

IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A

4 1 Ampère 4 2 Ampere 31

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

03J_sources.key

( ) Note (e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ, µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) 3 * 2) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e

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( ) ,

1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π

d > 2 α B(y) y (5.1) s 2 = c z = x d 1+α dx ln u 1 ] 2u ψ(u) c z y 1 d 2 + α c z y t y y t- s 2 2 s 2 > d > 2 T c y T c y = T t c = T c /T 1 (3.

(e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ,µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e µ τ, e R,µ R,τ R (2.1a

氏 名 田 尻 恭 之 学 位 の 種 類 博 学 位 記 番 号 工博甲第240号 学位与の日付 平成18年3月23日 学位与の要件 学位規則第4条第1項該当 学 位 論 文 題 目 La1-x Sr x MnO 3 ナノスケール結晶における新奇な磁気サイズ 士 工学 効果の研究 論 文 審 査

Mott散乱によるParity対称性の破れを検証

C: PC H19 A5 2.BUN Ohm s law

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1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C602E646F63>

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RAA-05(201604)MRA対応製品ver6

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1 d 6 L S p p p p-d d 10Dq 1 ev p-d d 70 % 1: NiO [3] a b CI c [5] NiO Ni [ 1(a)] Ni 2+ d 8 d 7 d 8 + hν d 7 + e d 7 1(b) d 7 p Ni 2+ t 3 2g t3 2g e2

64 3 g=9.85 m/s 2 g=9.791 m/s 2 36, km ( ) 1 () 2 () m/s : : a) b) kg/m kg/m k

W 1983 W ± Z cm 10 cm 50 MeV TAC - ADC ADC [ (µs)] = [] (2.08 ± 0.36) 10 6 s 3 χ µ + µ 8 = (1.20 ± 0.1) 10 5 (Ge

c 2009 i

23 1 Section ( ) ( ) ( 46 ) , 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, % ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4

論文の内容の要旨 論文題目 複数の物性が共存するシアノ架橋型磁性金属錯体の合成と新奇現象の探索 氏名高坂亘 1. 緒言分子磁性体は, 金属や金属酸化物からなる従来の磁性体と比較して, 結晶構造に柔軟性があり分子や磁気特性の設計が容易である. この長所を利用して, 当研究室では機能性を付与した分子磁性

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合

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kcal/mol 83kcal/mol 2 63 kcal/mol 83 kcal/mol kcal/mol nm kcal/mol nm

Microsoft Word - 章末問題

: (a) ( ) A (b) B ( ) A B 11.: (a) x,y (b) r,θ (c) A (x) V A B (x + dx) ( ) ( 11.(a)) dv dt = 0 (11.6) r= θ =


42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =

CoPt 17

A


) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8)

TOP URL 1

09_organal2

4‐E ) キュリー温度を利用した消磁:熱消磁

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修士論文

X線分析の進歩36 別刷

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2

パーキンソン病治療ガイドライン2002

研修コーナー

positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) MeV : thermalization m psec 100

a L = Ψ éiγ c pa qaa mc ù êë ( - )- úû Ψ 1 Ψ 4 γ a a 0, 1,, 3 {γ a, γ b } η ab æi O ö æo ö β, σ = ço I α = è - ø çèσ O ø γ 0 x iβ γ i x iβα i

01-表紙.ai

1 12 CP 12.1 SU(2) U(1) U(1) W ±,Z [ ] [ ] [ ] u c t d s b [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e µ τ (12.1a) (12.1b) u d u d +W u s +W s u (udd) (Λ = uds)

C el = 3 2 Nk B (2.14) c el = 3k B C el = 3 2 Nk B


8 300 mm 2.50 m/s L/s ( ) 1.13 kg/m MPa 240 C 5.00mm 120 kpa ( ) kg/s c p = 1.02kJ/kgK, R = 287J/kgK kPa, 17.0 C 118 C 870m 3 R = 287J

1 2 2 (Dielecrics) Maxwell ( ) D H

Note.tex 2008/09/19( )

2_R_新技術説明会(佐々木)

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AD8515: 1.8 V 低電力 CMOS レール to レール入力/出力オペアンプ

(1) θ a = 5(cm) θ c = 4(cm) b = 3(cm) (2) ABC A A BC AD 10cm BC B D C 99 (1) A B 10m O AOB 37 sin 37 = cos 37 = tan 37

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カイラル秩序をもつ磁性体のスピンダイナミクス

H 0 H = H 0 + V (t), V (t) = gµ B S α qb e e iωt i t Ψ(t) = [H 0 + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e ih0t Φ(t) H 0 e ih0t Φ(t) + ie ih0t t Φ(t) = [

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登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H

銅酸化物高温超伝導体の フェルミ面を二分する性質と 超伝導に対する上純物効果

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(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

2 FIG. 1: : n FIG. 2: : n (Ch h ) N T B Ch h n(z) = (sin ϵ cos ω(z), sin ϵ sin ω(z), cos ϵ), (1) 1968 Meyer [5] 50 N T B Ch h [4] N T B 10 nm Ch h 1 µ

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The Physics of Atmospheres CAPTER :

JAJP

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

1).1-5) - 9 -

微粒子合成化学・講義

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[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s

H1-H4

[1] convention Minkovski i Polchinski [2] 1 Clifford Spin 1 2 Euclid Clifford 2 3 Euclid Spin 6 4 Euclid Pin Clifford Spin 10 A 12 B 17 1 Cliffo

VSM 振動試料型磁力計 - 製品資料

リサイクルデータブック2016

B 3, 7 B-1 D-F5PNN A, B, C, D, E, F, CEA-Grenoble G, Univ.J. Fourier H A, B, C, D, E, F, A, Beatrice Grenier G, B, Jean-Paul Boucher H D-F5PNN 1/2 K C

第1章 微分方程式と近似解法

Transcription:

D 3 D-1 Fe/Cr GMR A, B, C A, A, A, A, B, B, C, C, C Fe/Cr (Giant magnetoresistance:gmr) Fe Cr GMR, GMR [Fe(2 )/Cr(8 )] 2 3MeV C 4+ 1 15 /cm 2 GMR GPa P 2. GPa, -3 T B 3 T, T=, 77.4K Fig.1 [Fe(2 )/Cr(8 )] 2 T= 77.4K GMR GMR GMR GMR 1. GPa GMR GMR (%) 3 25 2 as-deposited irradiated 77.4K 15..5 1. 1.5 2. Pressure(GPa) Fig.1:Pressure dependence of GMR at 77.4K for as-deposited and irradiated samples. 37

D-2 Co(S,Se) 2 A A, A, A Co(S 1 x Se x ) 2 S Se x.5 [1] CoS 2 Co(S 1 x Se x ) 2 SQUID FC-7 FC-77 1:1 CoS 2 S Se [1]H. Wada et al, Phys. Rev. B 74 (26) 21447 D-3 MnFe(P,As) A A, A, A MnFeP 1 x As x P As [1] x.5 282K [2] MnFeP.5 As.5 x Sb x PPMS MnFeP.5 As.5 As Sb [1] Keiichi Koyama et al., Mater.Trans.46(25)1753 [2] E.Brück et al., Physica B.327(23)431 38

D-4 AgCuPO 4 A, B A, A, A, A, A, B, B, B AgCuPO 4 848K (α) (β) X β α AgCuPO 4 X β 5K D-5 Cs 2 Cu 3 P 4 O 14 A, B A, A, A, A, B, B, B ( ) Cs 2 Cu 3 P 4 O 14 Cu 2+ (S=1/2) X 2K 39

D-6 DMACuCl 3 A, B A, B, B S=1/2 DMACuCl 3 DMA=(CH 3 ) 2 NH 2 2T 3.5T 14T [1] DMACuCl 3 - Fig.1 1.5K C mag (J/K mol) 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 T (K) Fig.1 DMACuCl 3 T [1]. Yoshida et al. J. Phys. Soc. Jpn. 74 (25) pp. 2917 D-7 Cu 2 (OH) 3 Cl(atacamite) A, B A, A, A, A, B, B Cu 2 (OH) 3 Cl:atacamite T N =9K SR T N [1] clinoatacamite [2] K atacamite (fig.1) [1] X.G.Zheng et at.,phys.rev.b 71(25)17444 [2] X.G.Zheng et at.,phys.rev.lett. 95(25)5721.1.8 C (J/K mol).6.4.2.2.4.6.8 1 Temperature (K) fig.1 atacamite T 4

D-8 A A, A Co 2 Cl(OH) 3 Co 2 Cl(OH) 3 X.G.Cheng SR H.Kubo NMR 18 1 7 45148 z 2in1out z z D-9 M2Cl(OH)3(M=Co,Mn,Cu) A, B, C, D A, A, A, B, B, C, D M2Cl(OH)3(M=Cu, Mn, Co) 1) Co2Cl(OH)3 NMR 2) NMR 2in2out Mn2Cl(OH)3 NMR Co2Cl(OH)3 1) X.G.Zheng et al.: Phys. Rev. Lett. 95 (25) 5721. 2) H.Kubo et. al.: J. Phys. Soc. Jpn 77 (28) 1374. 41

D-1 Ni 2 (OH) 3 X(X=Br,I) A, B A, A, A, A, A, A, B M 2 (OH) 3 X(M=Cu,Ni,Co,Mn,Fe;X=Cl,Br,I) Botallackite Cu 2 (OH) 3 Cl 2 Clinoatacamite Cu 2 (OH) 3 Cl Zn Cu 3 Zn(OH) 6 Cl 2 ClinoatacamiteCu 2 (OH) 3 Cl Cu 3 Zn(OH) 6 Cl 2 2 Cu 2 (OH) 3 X (X=Cl, Br, I) Ni 2+ 2 2 Ni 2 (OH) 3 Br T N =14K Susceptibility χ (emu g -1 Oe -1 ) Susceptibility χ (emu g -1 Oe -1 ) 1.2 1-3 3 1 4 T N = 14K 8 1-4 2 1 4 4 1-4 Ni 2 (OH) 3 Br 1 1 4 H = 1kOe 1 5 1 15 2 25 3 Temperature(K) 図 1 : 磁化率及び逆数磁化率の温度依存性 1.2 1-3 1 1-3 FC 8 1-4 ZFC 6 1-4 Ni 2 (OH) 3 Br H = 1Oe 4 1-4 5 1 15 2 25 3 Temperature (K) 図 2 : ZFC 及びFC 磁化測定結果 1/χ D-11 Botallackite Cu 2 (OH) 3 X(X=Cl,Br,I) A, B A, A, A, A, B M 2 (OH) 3 X[M=Cu,Co,Ni,Fe:X =Cl,Br,I] Cu 2 (OH) 3 Cl Atacamite Botallackite Clinoatacamite Atacamite Botallackite Clinoatacamite T=K M 2 (OH) 3 X Botallackite Cu 2 (OH) 3 Cl T N =7.2K Botallackite Cu 2 (OH) 3 Br Cu 2 (OH) 3 I T N =1K 14K ( 1) µsr Cu 2 (OH) 3 Br Susceptibility χ (emu mol -1 ) Precession frequency (MHz).1.8.6.4.2 5 1 15 2 25 3 Temperature (K) 25 2 15 1 5 T N = 7.2 K T N = 1 K T N = 14 K 図 1 磁化率の温度依存性 Cu 2 (OH) 3 Cl Botallackite-Cl Botallackite-Br Botallackite-I Cu 2 (OH) 3 Br Cu 2 (OH) 3 I 5 1 15 Temperature (K) 図 2 µsr 測定によるミュオンスピンの回転周波数の温度依存性 42

D-12 2 Co 2 (OH) 3 X(X=Br,I) A, B A, A, A, A, A, B M 2(OH) 3X(M = Cu, Ni, Co, Fe, Mn; X = Cl, Br, I) Cu 2(OH) 3Cl(Botallackite) Cu 2(OH) 3Br Cu 2(OH) 3I Botallackite Co 2(OH) 3X(X=Br,I) Co 2(OH) 3Br Co 2(OH) 3I Co 2(OH) 3I T N = 9.9K Cu 2(OH) 3X Co 2(OH) 3Br T N = 8.K ab ( 1) Co 2(OH) 3I µsr Cu 2(OH) 3X T = 1.8K ( 2) -1 ) Susceptibility χ (emu mol Asymmetry 1.75.5.25 Co2(OH)3I Co2(OH)3Br H//ab Co2(OH)3Br H//c 5 1 15 2 25 3 Temprature (K) H = 1kOe 図 1 磁化率の温度変化.2 ZF 2K ZF 7K ZF 4K.15 ZF 9K ZF 4K ZF 1.8K.1.5 1 2 3 4 5 6 7 Time( µsec) 図 2 µsr 測定におけるZFスペクトル D-13 (Co 1 x Fe x ) 2 (OH) 3 Cl A, B A, A, A, B M 2 (OH) 3 X(M=Cu,Co, Ni,Fe,Mn.X=Cl,Br) Co 2 (OH) 3 Cl T c = 1.5K Fe 2 (OH) 3 Cl T N = 9K 2 XRD AC x =.5 Y 2 Mo 2 O 7, x =.3,.6 1 µsr ( 2) Susceptibility χ '(emu g -1 ) Asymmetry 4 1-3 3.5 1-3 3 1-3 2.5 1-3 1Hz 1Hz 5Hz 1Hz 5Hz 1Hz. 3 1-4 τ /τ [(T - T )/T ] zν f g g -2. -4. 2.5 1-4 -6. T g = 5.1K -8. τ ~ 2.3 1-8 2 1-4 -1. zν 3.5-4.5-4 -3.5-3 -2.5 1.5 1-4 ln[(t - T )/T ] f g g 1Hz 5Hz 1 1-4 1Hz 5Hz 1Hz 5 1-5 1Hz ln (f -1 ) 2 1-3 1 4 5 6 7 8 9 Temperature (K) 1 x.6 AC.2.18.16.14.12.1.8.6 1.8K f 1 = 112.(9) MHz f 2 = 7.(2) MHz.1.2.3.4.5.6 time (µsec) 2 x =.6SR Susceptibility χ ''(emu g -1 ) 43

D-14 新幾何学的フラストレーション物質 Co2 (OH)3 Br の逐次相転移及び 磁場誘起新奇磁気相 佐賀大理工 A, 九大工 B 萩原雅人A, 鄭旭光 A, 河江達也 B ゼロ磁場カゴメアイス状態を実現し 強磁性 1K 5.2K 4.3K 2K nuclear peak k1 peak λ = 2.353 Å Co2(OD)3Br 的な振舞を示す Co2 (OH)3 Cl に対し 同じ構造 Intensity (a.u.) Zero Field の Co2 (OH)3 Br は T N1 = 6.2K T N2 = 4.8K において逐次反強磁性転移 及び T 4.2K H = 5kOe で磁場誘起相転移する 今回は両物質 の磁性の相違及び Co2 (OH)3 Br の磁場中での振 k2 peak 舞に注目し Co2 (OD)3 Br の中性子弾性散乱測 定を行った ゼロ磁場測定によると T N1 以下 で k 1 = ( -1/2 1/2) の反強磁性秩序が見られ Co2(OD)3Br T N2 以下では加えて k 1 とは独立な k 2 = ( 4kOe 2kOe 1kOe 6kOe 5kOe ZF nuclear peak λ = 2.353 Å T < 2K Intensity (a.u.) 3/2) の反強磁性秩序を形成する (Fig.1) 磁場 中の測定では H = 6kOe で新たな反強磁性秩 序が誘起され H = 3kOe 以上で Co2 (OH)3 Cl と同じ k = ( ) の強磁性的な秩序が主体的 となる (Fig.2) 今回の結果により 四面体歪み が支配的に Co2 (OH)3 X の磁気状態に決定的に 影響していると思われる 詳細は当日報告する 1 2 3 2θ (deg.) 4 5 Fig1(上) Fig2(下) : Co2(OH)3Brのゼロ磁場及び磁場中の D-15 中性子回折プロファイル 矢印は磁場誘起相によるピークを示す 反強磁性ナノ粒子 Ferrihydrite の磁気特性における圧力効果 九工大工 A, ザラゴザ大 B, アベイロ大 C 小森田裕貴A, N. SilvaB, 美藤正樹 A, 出口博之 A, 高木精志 A, F. PalacioB, V. AmaralC 反強磁性ナノ粒子の磁化は 粒子表面近傍 少を示し 一方 linear 成分は約 2 倍に増加 および (または) 粒子全体にランダムに分布 する これは 高圧力下で体積収縮のために している打ち消されないスピンにより生じ 異方性が変化していることを示唆している る 我々は 圧力印加により磁性ナノ粒子の 表 面 と 粒 子 内 の 連 続 的 構 造 操 作 を 行 い そ れが磁気特性に及ぼす影響を系統的に追跡 する圧力実験を展開している 今回 我々は バルクで反強磁性体の Ferrihydrite ナノ粒子 (FeOOH nh2 O)(粒径 4.7 ±.2nm) に注目 した バルクの Ferrihydrite は低結晶性の鉄 酸化水酸化物でネール温度 T N は 33K であ る 磁気測定は MPMS を使用し 圧力発生 装置はピストンシリンダー型クランプセルを 用いて行った 右図に温度 T = 7.5K にお ける圧力下磁化曲線 (P =, 1.kbar) を示 す 磁化曲線は saturation と linear の 2 成 分の存在を示唆している 1.kbar での解析 結果は kbar と比べて saturation 成分の減 44

D-16 A, B A, A, A, M. Kurmoo B A, A, A, 1 -T D-17 Ni- A, B A, A, A, M. Kurmoo B A, A, A, Ni- 3K 45

D-18 Ni- A, B A, A, A, M. Kurmoo B A, A, A, 1 Virgin 9 T D-19 Cr 1/3 NbS 2 A, B A, A, A, A, A, A, A, B, B, B Cr 1/3 NbS 2 ab 127K 1kHz SQUID 1kHz f=1,2,1khz H ac = 2Oe χ 1ω () χ 1ω χ 3ω 46

D-2 Ru 2 x Fe x CrSi A A, A, A, A, A Ru 2 x Fe x CrSi Fe-rich Ru-rich x =.1 [1] x =.3 1K ZFC FC FC T 2K ZFC x =.3 x =.3 x =.1 x =.3.5 [1]M.Hiroi, K.Matsuda, and T.Rokkaku, Phys.Rev.B 76,13241 M[ B /f.u.] D-21 Ru 2 x Fe x CrSi A, B B, B A, B, Ru 2 x Fe x CrSi 1).3 x 1.8 2) Ru 2 x Fe x CrSi/Pb x =.1 x = 1.7 G(V )/G n x =.1 x = 1.7 1) S.Mizutani, S.Ishida, S.Fujii and S.Asano, Mater. Tran. 47(26)25. 2) M.Hiroi, K.Matsuda, and T.Rokkaku, Phys. Rev. B 76, 13241 (27). G (V )/G n 2. 1.5 1..5 Ru 2-x Fe x CrSi T = 1.2 K. -1-5 5 1 V (mv) x = 1.7 x =.1 47

D-22 Fe2CrSi-(1) A, B, C C, B, B, C S.Asano; Mater. Trans. 47 (26) 1-7. [2] WIEN2k,http://www.wien2k.at/ [*] n-ma n a m [1] S.Ishida,S.Mizutani, S.Fujii and D-23 FePt A, B, C A, A, A, A, A, B, C FePt [1] 2-3nm FCT [2] ESR g g Fe 2 CrSi 1% [1] Fe 2 CrSi- (1) [*] 7-a 7-2a [2] totaldos up-spin down-spin 7-a () [1] T. Iwamoto et al. (27 ) 21pPSB-66 [2] http://www.nims.go.jp/jpn/news/nimsnow/vol5/25-8/3.html 48

D-24 CoTi 1 x V x Sb A A, A, A, A X 2 YZ(X,Y:d,Z:sp ) X XYZ,,CoTiSb Ti V CoTi 1 xv x Sb x=.1.3.4 X CoTiSb. Intensity [cps] 3 25 2 15 1 5 2 4 2q[ ] 6 8 49