研究者詳細

顔写真

イワザキ リユウタ
岩﨑 龍太
Ryuta Iwazaki
所属
大学院理学研究科 物理学専攻 固体統計物理学講座(物性理論分野)
職名
特任助教(研究)
学位
  • 博士(理学)(埼玉大学)

  • 修士(理学)(埼玉大学)

e-Rad 研究者番号
31005820

経歴 3

  • 2024年4月 ~ 継続中
    東北大学 大学院理学研究科 特任助教

  • 2023年4月 ~ 2024年3月
    埼玉大学 大学院理工学研究科 日本学術振興会特別研究員PD

  • 2022年4月 ~ 2023年3月
    埼玉大学 大学院理工学研究科 日本学術振興会特別研究員DC2

学歴 3

  • 埼玉大学 大学院理工学研究科 理工学専攻物質科学コース

    2020年4月 ~ 2023年3月

  • 埼玉大学 大学院理工学研究科 物理機能系専攻物理学コース

    2018年4月 ~ 2020年3月

  • 埼玉大学 理学部 物理学科

    2014年4月 ~ 2018年3月

受賞 1

  1. 学術変革領域研究(A)「1000 テスラ科学」第4回領域会議 Best Presentation Award Silver Prize

    2024年12月 学術変革領域研究(A)「1000テスラ科学」 第一原理計算に基づくスピン軌道モット絶縁体の有効理論構築

論文 7

  1. Material-based analysis of spin-orbital Mott insulators

    Ryuta Iwazaki, Hiroshi Shinaoka, Shintaro Hoshino

    Physical Review B 2023年12月12日

    DOI: 10.1103/PhysRevB.108.L241108  

  2. Mean-field Analysis of the Material-based Localized Model for Fullerides

    Ryuta Iwazaki, Shintaro Hoshino

    Proceedings of the 29th International Conference on Low Temperature Physics (LT29) 2023年5月23日

    DOI: 10.7566/jpscp.38.011164  

  3. Spin-orbital model for fullerides

    Ryuta Iwazaki, Shintaro Hoshino

    Physical Review B 103 (23) 2021年6月21日

    出版者・発行元: American Physical Society ({APS})

    DOI: 10.1103/PhysRevB.103.235145  

  4. Effects of Periodic Drive on Superconductors above the Transition Temperature

    Ryuta Iwazaki, Naoto Tsuji, Shintaro Hoshino

    Proceedings of the International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2019) 2020年3月19日

    DOI: 10.7566/jpscp.30.011047  

  5. Multi-component Time-dependent Ginzburg–Landau Study of Photo-excitation Effects on Superconducting Fluctuation

    Ryuta Iwazaki, Shintaro Hoshino

    Proceedings of J-Physics 2019: International Conference on Multipole Physics and Related Phenomena 2020年2月13日

    DOI: 10.7566/jpscp.29.011005  

  6. Nature of the superconducting fluctuations in photoexcited systems

    Ryuta Iwazaki, Naoto Tsuji, Shintaro Hoshino

    Physical Review B 100 (10) 2019年9月20日

    出版者・発行元: American Physical Society ({APS})

    DOI: 10.1103/physrevb.100.104521  

    ISSN:2469-9950 2469-9969

  7. Exact Thermodynamic Properties of \((1,1/2)\) Mixed Diamond Chains with Strong Single-Site Anisotropy

    Ryuta Iwazaki, Kazuo Hida

    Journal of the Physical Society of Japan 88 (9) 095001-095001 2019年9月15日

    出版者・発行元: Physical Society of Japan

    DOI: 10.7566/jpsj.88.095001  

    ISSN:0031-9015 1347-4073

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MISC 12

  1. κ型有機反強磁性体の磁気構造への層間電子遷移効果の解析

    岩崎龍太, 中惇, 小林拓矢, 谷口弘三, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 79 (1) 2024年

    ISSN: 2189-079X

  2. 第一原理計算に基づくスピン軌道モット絶縁体の有効理論構築~ルテニウム化合物を例に~

    岩崎龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 79 (2) 2024年

    ISSN: 2189-079X

  3. スピン軌道モット絶縁体の有効理論に基づく励起スペクトルの汎用的計算手法の開発

    小山慎之介, 岩崎龍太, 星野晋太郎, 那須譲治

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 79 (2) 2024年

    ISSN: 2189-079X

  4. 5dパイロクロア酸化物における圧力効果の強相関極限解析

    岩崎龍太, 品岡寛, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 78 (1) 2023年

    ISSN: 2189-079X

  5. 物質に即したKugel-Khomskiiモデルによるκ型有機反強磁性体の定量解析

    岩崎龍太, 小林拓矢, 谷口弘三, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 78 (2) 2023年

    ISSN: 2189-079X

  6. パイロクロア酸化物に対する局在電子系のスピン・軌道相関

    岩崎龍太, 近野直也, 品岡寛, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 77 (1) 2022年

    ISSN: 2189-079X

  7. 局在多軌道電子系におけるモンテカルロ解析

    星野晋太郎, 岩崎龍太, 品岡寛

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 77 (2) 2022年

    ISSN: 2189-079X

  8. フラーレン化合物のバンド構造を用いた強相関有効モデルの解析

    岩崎龍太, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 76 (1) 2021年

    ISSN: 2189-079X

  9. パイロクロア酸化物の多軌道電子系に対する強相関極限解析

    岩崎龍太, 近野直也, 品岡寛, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 76 (2) 2021年

    ISSN: 2189-079X

  10. 強相関極限下でのフラーレン化合物における有効モデル

    岩崎龍太, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 75 (1) 2020年

    ISSN: 2189-079X

  11. フラーレン化合物の強相関有効モデルにおける軌道秩序状態

    岩崎龍太, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 75 (2) 2020年

    ISSN: 2189-079X

  12. 光励起された系の超伝導ゆらぎによる伝導度

    岩崎龍太, 辻直人, 星野晋太郎

    日本物理学会講演概要集(CD-ROM) 74 (1) 2019年

    ISSN: 2189-079X

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講演・口頭発表等 19

  1. キタエフ候補物質RuX3(X = Cl, Br)に対する磁場応答の理論

    岩﨑龍太, 那須譲治

    学術変革領域研究(A)「1000テスラ科学」第7回領域会議 2026年4月24日

  2. 圧力誘起磁気転移を示す有機モット絶縁体λ-(BEST)2GaCl4の有効理論構築

    岩﨑龍太, 圓谷貴夫

    物性研究所スパコン共同利用研究会「計算物質科学の今と未来」 2026年4月2日

  3. Ru L3端共鳴非弾性X線散乱によるRuBr3単結晶の磁気励起の観測

    H. Gretarsson, 岩﨑龍太, 佐藤楓貴, 後藤弘匡, S. Francoual, 那須譲治, 今井良宗, 大串研也, J. Chaloupka, B. Keimer, 鈴木博人

    日本物理学会2026年春季大会 2026年3月23日

  4. 新奇キタエフ候補物質OsCl3の有効理論

    岩﨑龍太, 那須譲治

    日本物理学会2026年春季大会 2026年3月23日

  5. Analysis of magnetic state in Kitaev candidate materials RuX3 (X = Cl, Br) using a localized effective model based on first-principles calculations 国際会議

    R. Iwazaki, S. Koyama, T. Koretsune, S. Hoshino, J. Nasu

    APS Global Physics Summit 2026 2026年3月17日

  6. Magnetic field response of Kitaev candidate materials RuX3 (X = Cl, Br) using a localized effective model based on first-principles calculations 国際会議

    R. Iwazaki, S. Koyama, T. Koretsune, S. Hoshino, J. Nasu

    1000-tesla science workshop: Quest For The Non-Perturbative Magnetic Field Effects In The 1000-Tesla Magnetic Field Region 2025年12月9日

  7. Analysis of magnetic state in Kitaev candidate materials RuX3 (X = Cl, Br) using a localized effective model based on first-principles calculations 国際会議

    R. Iwazaki, S. Koyama, T. Koretsune, S. Hoshino, J. Nasu

    Trends in the Theoretical Quantum Materials 2025 2025年10月20日

  8. 第一原理計算に基づく強相関有効模型の構築とその外場応答

    岩﨑龍太

    1000 テスラ研究会–理論からのアプローチ– 2025年10月19日

  9. High-Pressure Study of an Organic Mott Insulator with Complementary Techniques: Antiferromagnetic– Quantum-Spin-Liquid transitions 国際会議

    T. Kobayashi, N. Yasumura, H. Ma, R. Iwazaki, R. Saito, S. Fukuoka, A. Kawamoto, T. Tsumuraya, Y. Uwatoko, H. Taniguchi

    29th International Conference on High Pressure Science and Technology 2025年10月1日

  10. Pressure-Tunable Antiferromagnetism and Emergent Quantum Spin Liquid in the Organic Mott Insulator λ-(BEST)2GaCl4 国際会議

    T. Kobayashi, N. Yasumura, H. Ma, R. Iwazaki, R. Saito, S. Fukuoka, A. Kawamoto, T. Tsumuraya, Y. Uwatoko, H. Taniguchi

    International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets 2025 2025年9月29日

  11. 圧力誘起磁気転移を示す有機モット絶縁体λ-(BEST)2GaCl4の圧力下単結晶構造解析と第一原理計算

    小林拓矢, 安村乃絵瑠, 馬翰明, 岩﨑龍太, 圓谷貴夫, 上床美也, 谷口弘三

    日本物理学会第80回年次大会 2025年9月16日

  12. 第一原理計算に基づく局在有効モデルを用いたキタエフ候補物質RuX3(X = Cl, Br)の磁気状態の解析

    岩﨑龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    日本物理学会第80回年次大会 2025年9月19日

  13. 第一原理計算に基づくスピン軌道モット絶縁体の有効理論構築

    岩﨑龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    創発量子現象の凝縮系物理の新展開エニオン、エッジ状態、ハイブリッド量子系 2025年6月26日

  14. 第一原理計算に基づいた多自由度モット絶縁体の有効理論とその磁場応答

    岩﨑龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    学術変革領域研究(A)「1000テスラ科学」第5回領域会議 2025年6月22日

  15. Effective Theory for spin-orbital Mott inusulators based on first-principles calculation 国際会議

    R. Iwazaki, S. Koyama, T. Koretsune, S. Hoshino, J. Nasu

    International Conference on Highly Frustrated Magnetism 2025 2025年5月29日

  16. 第一原理計算に基づくスピン軌道モット絶縁体の有効理論構築

    岩﨑龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    学術変革領域研究(A)「1000テスラ科学」第4回領域会議 2024年12月6日

  17. スピン軌道モット絶縁体の有効理論に基づく励起スペクトルの汎用的計算手法の開発

    小山慎之介, 岩﨑龍太, 星野晋太郎, 那須譲治

    日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日

  18. 第一原理計算に基づくスピン軌道モット絶縁体の有効理論構築~ルテニウム化合物を例に~

    岩﨑龍太, 小山慎之介, 是常隆, 星野晋太郎, 那須譲治

    日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日

  19. Analysis of κ-type organic antiferromagnets with material-based Kugel-Khomskii model

    Ryuta Iwazaki, Makoto Naka, Takuya Kobayashi, Hiromi Taniguchi, Shintaro Hoshino

    International Conference on Magnetism 2024, Bologna, Italy 2024年7月1日

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共同研究・競争的資金等の研究課題 2

  1. 多軌道モット絶縁体における新奇量子相開拓

    岩崎 龍太

    2025年7月31日 ~ 2027年3月31日

  2. 多軌道モット絶縁体におけるスピンと軌道自由度から生じる多体効果の解析

    岩崎 龍太

    2023年3月8日 ~ 2024年3月31日

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    本年度は、前年度に構築した局在有効モデル構築・定量解析手法の現実物質への適用と、フラーレン化合物のt-Jモデル構築を行った。前者については、現実のモット絶縁体であるκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X(X=Cl,Br)に適用し、特に磁気構造に注目して解析を行った。この物質は層状であるが、層間の局在スピン間相互作用が磁気構造に影響を与え、X=ClとX=Brとで異なる磁気構造となることが先行研究の実験で指摘されている。そこで、局在有効モデルの構築・解析枠組みを応用することで、両物質における異なる磁気構造の微視的起源解明を目的に解析を行った。解析の結果、1つの可能性として、層間のアニオンを媒介する高次の電子遷移過程によって両物質の磁気構造の違いが生じることがわかった。 後者については、フラーレン化合物ではフント結合が反強磁性的であることに起因して、同一軌道内電子の二重占有(ダブロン)が活性化し、1体軌道モーメントがゼロであるのに対してダブロンの軌道モーメントが有限となることがわかっている。最近ではフラーレン超伝導体に対する電子およびホールドープ効果も実験的に解析がなされている。強相関電子系におけるドープ効果は、銅酸化物に対してt-Jモデルを用いて解析が行われてきたことに着想を得て、フラーレン化合物に対するダブロン軌道自由度をもつt-Jモデルの構築を行った。モデル構築にあたり、前年度で確立した有効モデル構築手法を、電子数の異なるモデル空間を扱うことができるように拡張した。現時点ではモデルの構築までが完了しており、モデルの解析は今後の課題である。