大岩 陸人 (オオイワ リクト)

理学研究院 物理学部門 電子物性物理学分野講師

研究者基本情報

■ 学位
  • 博士(理学), 明治大学, 2023年03月
■ URL
researchmap URLホームページURL■ ID 各種
研究者番号
  • 40980917
ORCID IDJ-Global ID■ 研究キーワード・分野
研究キーワード
  • 第一原理計算
  • 多極子
  • 超伝導
研究分野
  • 自然科学一般, 磁性、超伝導、強相関系
■ 担当教育組織

経歴

■ 経歴
経歴
  • 2025年04月 - 現在
    北海道大学 大学院理学研究院, 物理学部門, 講師
  • 2023年04月 - 2025年03月
    理化学研究所, 創発物性科学研究センター 計算物質科学研究チーム, 基礎科学特別研究員(SPDR)
  • 2020年04月 - 2023年03月
    独立行政法人日本学術振興会, 学術振興会特別研究員(DC1)
学歴
  • 2020年04月 - 2023年03月, 明治大学大学院, 理工学研究科, 物理学専攻
  • 2018年04月 - 2020年03月, 明治大学大学院, 理工学研究科, 物理学専攻
  • 2014年04月 - 2018年03月, 明治大学, 理工学部, 物理学科

研究活動情報

■ 受賞
  • 2022年03月, 日本物理学会, 日本物理学会 学生優秀発表賞(領域8)
  • 2022年01月, JPSJ Papers of Editors’ Choice
■ 論文
■ その他活動・業績
■ 講演・口頭発表等
  • Microscopic stability mechanism of the helical structure of Tellurium
    Rikuto Oiwa; Akane Inda; Satoru Hayami; Hiroaki Kusunose
    New Frontiers in Advanced Magnetism 2024, 2024年08月06日, 英語, 口頭発表(一般)
  • Construction of symmetry-adapted Closest Wannier models using multipole basis
    Rikuto Oiwa; Akane Inda; Satoru Hayami; Takuya Nomoto; Ryotaro Arita; Hiroaki Kusunose
    CEMS Symposium on Emergent Quantum Materials 2024, 2024年02月, 英語, ポスター発表
  • Construction of symmetry-adapted Closest Wannier models using multipole basis
    Rikuto Oiwa; Akane Inda; Satoru Hayami; Takuya Nomoto; Ryotaro Arita; Hiroaki Kusunose
    International Symposium on Quantum Electronics, 2024年02月, 英語, ポスター発表
  • Symmetry-adapted closest Wannier tight-binding models
    Rikuto Oiwa; Akane Inda; Satoru Hayami; Takuya Nomoto; Ryotaro Arita; Hiroaki Kusunose
    FYR05 QLC meeting, 2023年12月27日, ポスター発表
  • Phonon-Mediated Spin-Triplet Superconductivity in Chiral Crystals
    Rikuto Oiwa; Hiroaki Kusunose
    Trends in the Theory of Quantum Materials - Japan-Swiss-Workshop 2022, 2022年09月14日, 英語, 口頭発表(一般)
  • カイラル結晶に特有な電子格子相互作用
    大岩 陸人; 楠瀬 博明
    日本物理学会2022年秋季大会, 2022年09月, 口頭発表(一般)
  • Time-reversal symmetry breaking superconductivity in monolayer transition-metal dichalcogenides
    Rikuto Oiwa; Yuki Yanagi; Hiroaki Kusunose
    The 29th International Conference on Low Temperature Physics (LT29), 2022年08月, 英語, ポスター発表
  • Microscopic origin of chirality in elemental Tellurium
    Rikuto Oiwa; Hiroaki Kusunose
    International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2022), 2022年07月, 英語, ポスター発表
  • カイラル結晶における電場・回転場応答の微視的理論
    大岩 陸人; 楠瀬 博明
    日本物理学会2022年第77回年次大会, 2022年03月, 口頭発表(一般)
  • 単体Teにおける電場誘起回転歪み
    大岩 陸人; 楠瀬 博明
    電流駆動現象が拓く新しい物質科学, 2021年11月, 口頭発表(一般)
  • Te系カルコゲナイドの強誘電秩序下で生じる非線形応答の理論
    大岩 陸人; 楠瀬 博明
    日本物理学会2021年秋季大会, 2021年09月, 口頭発表(一般)
  • 非線形電気伝導テンソルにおける主要モデルパラメータ抽出手法の提案
    大岩 陸人; 楠瀬 博明
    日本物理学会2021年第76回年次大会, 2021年03月, 口頭発表(一般)
  • イジング型スピン軌道相互作用と超伝導磁化率の異方性
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博
    第19回琉球物性研究会, 2019年11月, 口頭発表(一般)
  • Spin and Orbital Susceptibilities in Hole-Doped Monolayer Superconductor MoS2 with Ising-Type Spin-Orbit Coupling
    Rikuto Oiwa; Yuki Yanagi; Hiroaki Kusunose
    International Conference on Strongly Correlated Electron Systems 2019 (SCES2019), 2019年09月, 英語, ポスター発表
  • 遷移金属ダイカルコゲナイドのホールドープ超伝導の性質
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博明
    日本物理学会2019年秋季大会, 2019年09月, 口頭発表(一般)
  • 遷移金属ダイカルコゲナイドの時間反転の破れた超伝導
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博明
    J-Physics 地域研究会, 2019年07月22日, 口頭発表(一般)
  • Time-reversal symmetry breaking superconductivity in hole-doped monolayer MoS2
    Rikuto Oiwa; Yuki Yanagi; Hiroaki Kusunose
    International Conference on Frontiers of Correlated Electron Sciences (FCES19), 2019年05月, 英語, ポスター発表
  • 遷移金属ダイカルコゲナイドの時間反転の破れた超伝導
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博明
    日本物理学会2019年3月春季大会, 2019年03月16日, 口頭発表(一般)
  • 遷移金属ダイカルコゲナイドの多軌道超伝導の理論
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博明
    第18回琉球大学物性研究会, 2018年11月24日, 口頭発表(一般)
  • ホールドープした単層MoS2における超伝導の理論
    大岩 陸人; 柳 有起; 楠瀬 博明
    日本物理学会2018年9月秋季大会, 2018年09月10日, 口頭発表(一般)
■ 所属学協会
  • 2018年09月 - 現在
    日本物理学会
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
  • 軌道自由度と空間反転対称性の破れが創出する奇パリティ多極子秩序の理論
    科学研究費助成事業
    2020年04月 - 2023年03月
    大岩 陸人
    本研究の目的は、電子のスピンや軌道、副格子などの複数自由度の絡み合いが創出する奇パリティ多極子秩序と交差相関物性の性質を理論的に解明することである。
    本研究ではこれまでに、分子や結晶のあらゆる電子自由度を表現できる対称性適合多極子基底の生成アルゴリズムが得られている。そこで本年度は、対称性適合多極子基底を用いて第一原理電子状態計算に基づく有効模型の自動生成手法を開発した。模型ハミルトニアンは多極子基底の線形結合で表現され、各重みはモデルパラメータに対応する。第一原理計算で求まるエネルギーバンド分散を再現するように各基底の重みを最適化することで、第一原理計算に基づく有効模型を構築できる。本手法で得られる有効模型はワニエ関数を用いて求まる従来のものとは異なり、系の対称性を厳密に満たし、かつ近接サイト間の電子ホッピングのみを含むため、単位格子数個分のコンパクトな範囲に収まる。そのため、模型構築や電子格子相互作用等の計算コストの軽減が期待できる。上述のアルゴリズムをまとめた論文は投稿段階であり、計算パッケージとして公開を予定している。また、本手法の解説記事はアグネ社の固体物理誌上セミナーに掲載予定である。
    さらに、本手法を用いることで固体中の隠れた多極子自由度とその演算子表現を明らかにできる。実際に本手法を用いて、カイラル物質を特徴づける微視的カイラル度の記述方法を明らかにし、その定量的評価を行った。まず、カイラル結晶の典型物質である単体Teの有効模型を生成した結果、微視的カイラル度に対応する局所的および遍歴的な電気トロイダル単極子がハミルトニアンで最も支配的な寄与であることを定量的に明らかにした。また、電気トロイダル単極子の存在下ではカイラル結晶特有の電場誘起格子回転歪みが金属・絶縁体問わず生じる可能性を示した。得られた成果はPhys.Rev.Lett.(APS)にて出版済みである。
    日本学術振興会, 特別研究員奨励費, 明治大学, 20J21838