Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Metallic Solids02:37

Metallic Solids

Metallic solids such as crystals of copper, aluminum, and iron are formed by metal atoms. The structure of metallic crystals is often described as a uniform distribution of atomic nuclei within a “sea” of delocalized electrons. The atoms within such a metallic solid are held together by a unique force known as metallic bonding that gives rise to many useful and varied bulk properties.
All metallic solids exhibit high thermal and electrical conductivity, metallic luster, and malleability. Many...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Creation of an air-stable surface electrene and its application to ammonia synthesis.

Nature communications·2026
Same author

Electron-rich dianion vacancies boost diazenide intermediates for efficient chemical looping ammonia synthesis.

Nature communications·2026
Same author

Four-dimensional flow magnetic resonance imaging assessment in a patient with antiphospholipid syndrome and sinus of Valsalva thrombus: a case report.

European heart journal. Case reports·2026
Same author

Electride-Induced Electronic Modulation of Ruthenium Catalyst for Highly Efficient Alkaline Hydrogen Evolution.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Exploring Ortho-Para Hydrogen Conversion Catalysts Based on Surface Electric Field Gradient.

The journal of physical chemistry letters·2026
Same author

Amphoteric Behavior of Hydrogen in Lanthanum Oxyhydrides: Correlation with Electrochemical Properties.

Journal of the American Chemical Society·2026

関連する実験動画

Updated: Jul 9, 2026

Growth and Electrostatic/chemical Properties of Metal/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures
11:54

Growth and Electrostatic/chemical Properties of Metal/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures

Published on: February 8, 2018

鉄基層超伝導体:LaOFeP

Yoichi Kamihara1, Hidenori Hiramatsu, Masahiro Hirano

  • 1ERATO-SORST, JST, Frontier Collaborative Research Center, Tokyo Institute of Technology, Mail Box S2-13, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan.

Journal of the American Chemical Society
|August 3, 2006
PubMed
まとめ

超伝導性を発見したのは,鉄基の層状のオキシプニクチドであるLaOFePである. この材料は,磁気と抵抗性の測定で確認された4ケルビン近くの超伝導的移行を示しています.

さらに関連する動画

A Fabrication and Measurement Method for a Flexible Ferroelectric Element Based on Van Der Waals Heteroepitaxy
10:40

A Fabrication and Measurement Method for a Flexible Ferroelectric Element Based on Van Der Waals Heteroepitaxy

Published on: April 8, 2018

Radio Frequency Magnetron Sputtering of GdBa2Cu3O7−δ/ La0.67Sr0.33MnO3 Quasi-bilayer Films on SrTiO3 (STO) Single-crystal Substrates
06:49

Radio Frequency Magnetron Sputtering of GdBa2Cu3O7−δ/ La0.67Sr0.33MnO3 Quasi-bilayer Films on SrTiO3 (STO) Single-crystal Substrates

Published on: April 12, 2019

関連する実験動画

Last Updated: Jul 9, 2026

Growth and Electrostatic/chemical Properties of Metal/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures
11:54

Growth and Electrostatic/chemical Properties of Metal/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures

Published on: February 8, 2018

A Fabrication and Measurement Method for a Flexible Ferroelectric Element Based on Van Der Waals Heteroepitaxy
10:40

A Fabrication and Measurement Method for a Flexible Ferroelectric Element Based on Van Der Waals Heteroepitaxy

Published on: April 8, 2018

Radio Frequency Magnetron Sputtering of GdBa2Cu3O7−δ/ La0.67Sr0.33MnO3 Quasi-bilayer Films on SrTiO3 (STO) Single-crystal Substrates
06:49

Radio Frequency Magnetron Sputtering of GdBa2Cu3O7−δ/ La0.67Sr0.33MnO3 Quasi-bilayer Films on SrTiO3 (STO) Single-crystal Substrates

Published on: April 12, 2019

科学分野:

  • 凝縮物質物理学 凝縮物質物理学
  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 固体化学 固体化学

背景:

  • 超伝導性は,特定の材料で観察される量子力学的現象です.
  • 鉄基超伝導体は,ユニークな電子特性を有する重要な材料のクラスです.
  • 層状のオキシプニクチドは,新しい超伝導機構の探査のための有望なプラットフォームを提供します.

研究 の 目的:

  • 超伝導性の発見を報告するために,新しい鉄基の層状オキシプニクチド,LaOFePの発見.
  • LaOFePの超伝導性特性を特徴づけるために.
  • この材料における超伝導性の構造的および電子的基礎を調査する.

主な方法:

  • LaOFeP化合物の合成と特徴づけ.
  • マイスナー効果を検出するための磁気感受性測定.
  • 超伝導的移行温度を決定するための電気抵抗性測定.

主要な成果:

  • LaOFeP.で超伝導性が観察されました.
  • 超伝導的移行温度 (Tc) は,約4Kと決定されました.
  • 構造分析により,ランタン酸化物と鉄プニクチドの層が交互に積み重なっていることが明らかになった.

結論:

  • LaOFePは,新たに特定された鉄基の層状のオキシプニクチド超伝導体です.
  • この発見は,既知の超伝導材料の家族を拡大する.
  • さらなる研究は,LaOFePおよび関連する化合物の超伝導性のメカニズムを探求することができます.