2024/12/19 更新

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マルヤマ イサオ
丸山 勲
MARUYAMA Isao
所属
情報工学部 情報システム工学科 准教授
大学院 工学研究科 修士課程 情報システム工学専攻 准教授
職名
准教授
連絡先
メールアドレス
外部リンク

学位

  • 理学博士

研究キーワード

  • エッジ状態

  • エネルギーギャップ

  • エンタングルメント

  • エンタングルメントエントロピー

  • エントロピー

  • グラフェン

  • スピン液体

  • バルクエッジ対応

  • 密度行列繰りこみ群

  • 量子力学

  • 計算物性物理

  • Z_2ベリー位相

研究分野

  • その他 / その他  / 物性基礎

  • その他 / その他  / 数理物理

  • 自然科学一般 / 数理物理、物性基礎

学歴

  • 東京大学

  • 東京大学

経歴

  • 福岡工業大学   准教授

    2013年4月 - 現在

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所属学協会

  • 日本物理学会

委員歴

  • 日本物理学会   九州支部会誌編集委員  

    2022年4月 - 2024年3月   

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    https://www.jps.or.jp/outline/rijikanji/files/78shibuiin.pdf

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論文

  • Ferromagnetic Haldane state and dimer multiplet state of quantum ferromagnets 査読

    Miyahara S., Maruyama I.

    Physical Review B   110 ( 1 )   2024年7月

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    掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Physical Review B  

    We present a theory of the realization of a ferromagnetic Haldane state in a spin-2 bilinear-biquadratic spin system on an orthogonal-dimer chain. The coexistence of a ferromagnetic state and a Haldane state is due to the rigorous correspondence between the eigenstates of a spin-2 model and a spin-12 Heisenberg model, i.e., "eigensystem embedding."Numerical exact-diagonalization calculations indicate that the ground state in the model is a fractionally magnetized M=3/4 Haldane state. Moreover, a ferromagnetic-dimer multiplet state is an exact ground state on a lattice, where the direct product of dimer singlet states is the ground state in a spin-12 Heisenberg model that includes one-, two-, and three-dimensional orthogonal-dimer lattices. Eigensystem embedding demonstrates that a quantum ferromagnet can be obtained for an arbitrary spin S≧2 in any dimension and for any lattice in which anomalous ground states are realized in a spin-12 Heisenberg model.

    DOI: 10.1103/PhysRevB.110.014433

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    arXiv

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    その他リンク: http://harvest.aps.org/v2/journals/articles/10.1103/PhysRevB.110.014433/fulltext

  • Two-Dimensional Fractionally Magnetized Quantum Ferromagnet

    Miyahara S., Maruyama I.

    2024 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers, INTERMAG Short Papers 2024 - Proceedings   1 - 2   2024年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)   出版者・発行元:2024 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers, INTERMAG Short Papers 2024 - Proceedings  

    We present a theory to realize fractionally magnetized quantum ferromagnet in a spin-S ≫ 2 bilinear-biquadratic spin systems. The origin of the fractionally magnetized state is spin-liquefaction of ferromagnetism which means partly emergent antiferromagnetism. The realization of the spin-liquefaction of ferromagnetism is guaranteed due to a rigorous eigenstate correspondence between the Spin-S model and spin - 1/2 model, i. e., 'eigensystem embedding'. This spin-liquefaction theory of ferromagnets can be generalized to any-dimensional lattices. As a typical case, we discuss the two-dimensional models on a square lattice with a numerical exact-diagonalization.

    DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers61879.2024.10576809

    Scopus

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  • Theory of fractionally magnetized quantum ferromagnet 査読

    I. Maruyama, S. Miyahara

    Physical Review B   108   L140404   2023年10月

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    担当区分:筆頭著者  

  • Flat-band solutions in D-dimensional decorated diamond and pyrochlore lattices: Reduction to molecular problem 査読

    T. Mizoguchi, H. Katsura, I. Maruyama, Y. Hatsugai

    Physical Review B   104   035155   2021年7月

  • Evolution of lattice coherence in the intermediate-valence heavy-fermion compound EuNi2P2 studied by point contact spectroscopy 査読

    Masanobu Shiga, Isao Maruyama, Kengo Okimura, Takurou Harada, Takuya Takahashi, Akihiro Mitsuda, Hirofumi Wada, Yuji Inagaki, Tatsuya Kawae

    PHYSICAL REVIEW B   103 ( 4 )   L041113   2021年1月

  • Observation of Kondo resonance in valence-ordered YbPd 査読

    Masanobu Shiga, Kengo Okimura, Hiroki Takata, Akihiro Mitsuda, Isao Maruyama, Hirofumi Wada, Yuji Inagaki, and Tatsuya Kawae

    Phys. Rev. B   100   245117   2019年12月

  • Fractionally Quantized Berry Phases of Magnetization Plateaux in Spin-$1/2$ Heisenberg Multimer Chains 査読

    Isao Maruyama, Shin Miyahara

    J. Phys. Soc. Jpn.   87 ( 12 )   123703   2018年11月

  • Storing-hydrogen processes on graphene activated by atomic-vacancies 査読

    G. K. Sunnardianto, I. Maruyama, K. Kusakabe

    Int. J. Hydrogen Energy   2017年2月

  • Systematic study of the effect of H adsorption on the rate of electron transfer in graphene 査読

    G. K. Sunnardianto, I. Maruyama, K. Kusakabe

    J. Comput. Theor. Nanosci.   ( 13 )   4883 - 4887   2016年8月

  • Dissociation-Chemisorption Pathways of H2 Molecule on Graphene Activated by a Hydrogenated Mono-Vacancy V11 査読

    Sunnardianto, Gagus Ketut; Maruyama, Isao; Kusakabe, Koichi

    Advanced Science, Engineering and Medicine   ( 8 )   421-426(6)   2016年6月

  • Determination of Tomonaga-Luttinger parameters for a two-component liquid 査読

    Olabode M. Sule, Hitesh J. Changlani, Isao Maruyama, Shinsei Ryu

    Phys. Rev. B.   92   75128-(1-12)   2015年8月

  • Orbital mixture effect on the Fermi-surface-T$_c$ correlation in the cuprate superconductors: Bilayer vs. single layer 査読

    H. Sakakibara, K. Suzuki, H. Usui, S. Miyao, I. Maruyama, K. Kusakabe, R. Arita, H Aoki,K. Kuroki

    Phys. Rev. B   89   224505-(1-6)   2014年6月

  • Material Optimization for Fermi Surface Shape Control of Tl-based Cuprate Superconductors

    Satoaki Miyao, Hirofumi Sakakibara, Isao Maruyama, Kazuhiko Kuroki, Koichi Kusakabe

    JPS Conf. Proc.   3   015008-(1-6)   2014年

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MISC

担当授業科目(学内)

  • 2023年度   情報物理実験

  • 2023年度   物理学Ⅰ

  • 2023年度   物理学Ⅱ

  • 2023年度   情報システム工学概論

  • 2023年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2023年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2023年度   卒業研究

  • 2023年度   応用情報システム工学特別研究

  • 2022年度   情報物理実験

  • 2022年度   物理学Ⅰ

  • 2022年度   物理学Ⅱ

  • 2022年度   情報システム工学概論

  • 2022年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2022年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2022年度   卒業研究

  • 2022年度   量子情報特論

  • 2021年度   物理学Ⅱ

  • 2021年度   情報物理実験

  • 2021年度   物理学Ⅰ

  • 2021年度   情報システム工学概論

  • 2021年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2021年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2021年度   卒業研究

  • 2020年度   物理学Ⅰ

  • 2020年度   物理学Ⅱ

  • 2020年度   情報物理実験

  • 2020年度   情報システム工学概論

  • 2020年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2020年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2020年度   卒業研究

  • 2020年度   応用情報システム工学特別研究

  • 2019年度   物理学Ⅰ

  • 2019年度   物理学Ⅱ

  • 2019年度   情報物理実験

  • 2019年度   情報システム工学概論

  • 2019年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2019年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2019年度   卒業研究

  • 2019年度   量子情報特論

  • 2019年度   応用情報システム工学特別研究

  • 2018年度   情報物理実験

  • 2018年度   物理学Ⅱ

  • 2018年度   物理学Ⅰ

  • 2018年度   情報システム工学概論

  • 2018年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2018年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2018年度   卒業研究

  • 2018年度   応用情報システム工学特別研究

  • 2017年度   物理学Ⅱ

  • 2017年度   情報物理実験

  • 2017年度   物理学Ⅰ

  • 2017年度   情報システム工学概論

  • 2017年度   情報システム工学実験Ⅲ

  • 2017年度   情報システム工学実験Ⅳ

  • 2017年度   卒業研究

  • 2017年度   情報システム工学演習Ⅱ

  • 2017年度   量子情報特論

  • 2016年度   物理学Ⅰ

  • 2016年度   物理学Ⅱ

  • 2016年度   情報物理実験

  • 2016年度   情報システム工学概論

  • 2016年度   システム情報工学実験

  • 2016年度   卒業研究

  • 2016年度   情報システム工学演習Ⅱ

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担当経験のある科目(授業)

  • 量子情報特論, 情報システム工学演習II, 応用システム工学特別研究

    機関名:福岡工業大学大学院 情報システム工学専攻

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  • 物理学I, II, 情報物理実験, 情報システム工学概論, 情報システム工学実験III,IV, 卒業研究

    機関名:福岡工業大学

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