Kyushu University · 공학
이 교수의 연구실은 스핀트로닉스 및 나노스케일 자기소자에서의 전류 제어 기반 스위칭 메커니즘을 연구하며, 특히 스핀트랜스퍼 토크와 예측 운동을 조합한 초저전류 스위칭 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 고압형 고분산 전해질 수소 생산 장치인 PEM 수소분해 전기화학적 시스템에서의 기체 확산 및 전류 효율 향상을 위한 표면 공학 기반 전류 수집체 설계도 진행 중입니다. 연구는 나노자기소자와 에너지 변환 장치의 고성능·저소모 전력 설계를 목표로 하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The authors have performed micromagnetic simulations of spin transfer torque (STT) switching, combined with precessional motion induced by a pulsed or static hard axis field. They have found a significant reduction in the current required for STT switching in the presence of precessional motion. In particular, the switching current can be reduced below the zero-temperature threshold current at dc, when the hard axis field exceeds a fourth of the free layer coercivity. The simulations indicate th
Hydrogen gas crossover, which reduces current efficiency, is critical issue in high pressure PEMWE (Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis). This study proposes controlled wettability current collector, which enhances the detachment of hydrogen gas bubble from the current collector and decreases the crossover. A high pressure operation of a PEMWE cell with visualization clarified that the wettability impacts on the bubble dynamics and changes the current efficiency. Among the current co