11p-B-9 単結晶V_3Siの比熱
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
-
13p-C-9 有機導体α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の音波測定
-
1a-KK-4 IT-Ta_Ti_xS_2系の比熱と帯磁率
-
13p-PS-1 極低温における1T-Ta_Ti_xS_2系のアンダーソン局在
-
10. 1T-Ta_Ti_XS_2のアンダーソン局在(アンダーソン局在の総合的研究,科研費研究会報告)
-
27p-M-6 1T-Ta_Ti_xS_2系の比熱 IV
-
3a-B-4 1T-Ta_Ti_xS_2の極低温比熱
-
2p-NL-1 1T-Ta_TixS_2の比熱測定 II
-
3a-A-9 1T-Ta_Ti_xS_2系の比熱測定
-
2p-J-2 UTGe(T:Ni, Pd, Pt)の磁性と伝導
-
6a-F-2 UPdGeにおける逐次磁気転移と強磁性秩序に伴う電気抵抗の減少
-
27a-K-8 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の光電子分光
-
4a-K-11 高導電性ポリアセチレンにおける異常磁気抵抗
-
30p-G-5 高導電性ポリアセチレンの極低温下電気伝導
-
25p-Q-13 偏極冷中性子による超伝導体の混合状態の研究
-
27p-PS-49 Zr-Nスパッタ膜の^3He温度領域での物性
-
3a-S-11 有機導体α-(NEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の音波測定II
-
31p-YJ-7 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の中性子非弾性散乱
-
31a-YJ-9 有機伝導体α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の高磁場角度依存型磁気抵抗振動効果
-
13p-C-8 有機導体α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の角度依存型磁気抵抗振動とフェルミ面
-
13p-C-6 α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の磁化率と低温相
-
13a-C-4 α-Et_2Me_2N[Ni(dmit)_2]_2の強磁場下磁気抵抗
-
12p-C-3 (BEDT-TTF)2Cu(NCS)2のH体とD体の格子パラメータ比較
-
12p-C-2 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の熱膨張 : Tcの一軸性圧力依存性
-
1p-C-5 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の超音波測定(2)
-
1p-C-3 κ-(BEDT-TTF)_2CuN(CN)_2Br系の重水素化による幾何学的同位元素効果
-
1a-C-11 α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の電流磁気効果
-
30p-S-4 α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の強磁場電子相 (I)
-
28p-K-9 有機伝導体α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の磁気的性質
-
27p-K-5 可逆磁化曲線より得られた磁場侵入長II.κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2, Cu[N(CN)_2]Br
-
27p-K-4 κ-(BEDT-TTF)_2X (X=Cu(NCS)_2, Cu[N(CN)_2]Br)における直流磁化の方向依存性
-
27p-K-1 高温有機超伝導体(BEDT-TTF)_2-Cu(NCS)_2, -CuN(CN)_2Brの格子異常とその考察
-
28a-YE-10 偏極冷中性子による超伝導体の混合状態の研究
-
31p-ZR-5 BEDT-TTF有機超伝導塩の磁束状態
-
1p-C-6 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の磁気トルク
-
27p-K-3 磁場侵入長に対する交流帯磁率、μSRの実験へのコメント
-
28a-ZL-7 偏極冷中性子による超伝導体の混合状態の研究
-
25a-PS-25 偏極中性子減偏極法による超伝導体の混合状態の研究
-
30a-M-2 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の^1H-NMR
-
30a-M-1 α-(BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の相図に関する考察
-
29p-M-6 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2での可逆的磁化曲線による磁場侵入長の決定
-
29p-M-5 κ-(BEDT-TTF)_2Cu[N(CN)_2]Brの磁場中超伝導転移
-
30a-ZF-4 κ-(BEDT-TTF)_2Cu[N(CN)_2]Brの格子定数測定
-
30p-ZF-3 κ-(BEDT-TTF)_2Cu[N(CN)_2]Brの電気抵抗、磁気抵抗
-
30p-ZF-12 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の低温相
-
30p-ZF-8 アニオン分子に銅イオンを含むBEDT-TTF有機超伝導体での混合原子価状態の可能性
-
27p-Z-4 (BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2における双晶及び格子定数の温度変化
-
27p-Z-2 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2のマグネティックブレイクダウン効果II
-
27p-Z-1 (BEDT-TTF)_2X(X=Cu(NCS)_2, KHg(SCN)_4他)の磁化率
-
27a-Z-10 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の低温電子状態
-
27a-Z-7 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の電気抵抗の異方性
-
27a-Z-3 κ-(BEDT-TTF)_2Cu[N(CN)_2]Brの上部臨界磁場
-
2p-K-15 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4の8Kでの電気抵抗、磁化の異常
-
2a-K-8 (BEDT-TTF)_2KHg(SCN)_4のフェルミ面
-
2a-K-7 κ(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2のマグネティックブレイクダウン効果
-
5p-S4-8 (BEDT-TTF)_2X_1(X=I_3,IBr_2,Cu(NCS)_2)のフェルミ面の電子状態I
-
2a-L-6 Er_Ho_xRh_4B_4の超音波吸収
-
2p-K-13 (BEDT-TTF)_2MHg(NCS)_4の磁気抵抗効果と低温電子状態
-
3p-M-14 有機超伝導体(BEDT-TTF)系での多体効果による繰り込みについて
-
3p-M-6 有機金属(BEDT-TTF)_2Xの磁気抵抗の角度依存性における振動現象
-
Er_2Ba_2(Cu,Pt)_2O_8単結晶の成長と結晶構造
-
4a-M-3 β-(BEDT-TTF)_2I_3のアニール効果と強磁場磁気抵抗
-
4a-M-2 β-(BEDT-TTF)_2I_3のTc=2K状態での上部臨界磁場
-
5p-S4-9 (BEDT-TTF)_2X[X=I_3,IBr_2,Cu(NCS)_2]のフェルミ面の電子状態II
-
5p-S4-6 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2のH_の異方性とその圧力依存性
-
2a-KE-9 高圧下におけるNb_3Siの非晶質からA15型への結晶化
-
12a-P-13 V_3Siの超伝導状態における音速の磁場効果
-
12a-P-9 微小単結晶NbSe_2の超伝導比熱
-
2p-L-2 単一相A15-Nb_3Siの超伝導II
-
30a-Q-11 非晶質合金の高圧変態によるA15Nb_3Siの合成
-
11p-D-14 (Er_Ho_x)Rh_4B_4の超音波吸収 II
-
5p-AB-9 (V_Nb_x)_3SiのTc
-
偏極中性子減偏極法による超伝導体の混合状態の研究
-
4a-C-1 Nb-Ti合金の高磁場中電気抵抗の-lnT依存性
-
30p-Q-14 ErRh_4B_4 の超音波吸収
-
12a-S-8 V_3Siの磁化II
-
5a-C-12 V_3Siの超音波吸収
-
5a-C-11 V_3Siの磁化
-
12a-D-10 単結晶V_3Si.Nb_3Snのストレスーストレイン曲線
-
30a-Q-9 一軸性圧力下でのV_3Siの構造相転移と超伝導
-
31a-BC-9 V_3Siの熱膨脹及び混合状態における磁歪
-
12a-S-7 V_3Siの熱膨脹
-
7a-G-15 V_3Siの超伝導状態における超音波異常 II
-
6a-N-1 層状化合物NbSe_2の超伝導
-
27a-K-9 κ-(BEDT-TTF)_2Cu(NCS)_2の超音波測定
-
2p-RM-12 非晶質合金超伝導体Zr_Ir_の電気伝導とゆらぎ
-
4p-D-4 β-(ET)_2Xのシュブニコフ・ドハース振動 II
-
3p-E4-12 Ti添加Nb_3Sn合金のマルテンサイト変態
-
28a-QE-14 準結晶及び非晶質相Al-Mn合金の電気抵抗及び磁気抵抗
-
3p-C-3 非晶質超伝導体における実験則
-
2p-L-3 単結晶Nb_3Snの電気抵抗と超伝導
-
5p-W-13 単結晶V_3Siの混合状態における比熱異常
-
11p-B-9 単結晶V_3Siの比熱
-
29a-L-4 A15型(V_Nb_x)_3Si系の超伝導
-
28a-K-6 A-15型合金のEXAFS(金属)
-
29p-JE-11 ErRh_4B_4の衝撃波効果(低温)
-
31a-L4-7 非晶質Be膜の超伝導と局在(低温(超伝導一般))
-
1a-G4-12 有機導体(TMTSF)_2CIO_4の強磁場下での1-V特性(分子性結晶・液晶・有機半導体)
-
28p-A-3 A15型化合物の問題点(低温シンポジウム)
-
29p-EA-9 β-(BEDT-TTF)_2I_3の高いTc状態のHc_2(29p EA 分子性結晶・液晶・有機半導体)
-
28p-P-5 (BEDT-TTF)_2X,[X=I_3,IBr_2,Cu(NCS)_2]のフェルミ面の電子状態III(28pP 分子性結晶・液晶・有機半導体(BEDT-TTF塩))
もっと見る
閉じる
スポンサーリンク