Spintronics: нанотехнологи делают ориентацию магнетизма приспосабливаемой в новых материалах

Нанотехнологи в Университете Твенте специализированы на создании новых материалов. Благодаря средствам верхнего уровня на СТОЛОВОЙ ГОРЕ + NanoLab они в состоянии объединить материалы, как они желают со способностью управлять вещественным составом вниз к уровню атома. В частности, они специализируются на создании материалов, состоявших из чрезвычайно тонких слоев, иногда всего один толстый атом.Память компьютера

В исследовании, изданном сегодня в научном журнале Nature Materials, они показывают свою способность создать новые материалы, в которых они могут точно и в местном масштабе управлять ориентацией магнетизма. Это открывает путь к новым возможностям создания памяти компьютера.

Кроме того, этот метод создания материалов интересен для spintronics, новой формы электроники, которая не использует движение обвинений, но вместо этого магнитных свойств материала. Это не только делает электронику очень быстрой и эффективной, но также и позволяет им быть произведенными в чрезвычайно небольших размерах.

Промежуточный слойВ ходе этого исследования ученые сложили различные тонкие слои материалов Перовскита. Помещая чрезвычайно тонкий промежуточный слой всего 0,4 нанометров между слоями (нанометр – миллион раз, меньший, чем миллиметр), становится возможно влиять на ориентацию магнетизма в отдельных слоях Перовскита, как желаемый, посредством чего ориентация магнетизма в нижнем слое, например, перпендикулярна тому из слоя выше. Изменяя местоположение, где промежуточный слой применен, становится возможно выбрать местную ориентацию магнетизма где угодно в материале.

Это – существенная собственность для новых форм памяти компьютера и для spintronics заявлений.Этот эффект был уже известен намного более толстыми слоями, но никогда прежде чем продемонстрировали исследователей, что ориентацией магнетизма можно управлять так точно с чрезвычайно тонкими слоями, также.Исследование было проведено учеными СТОЛОВОЙ ГОРЫ + исследовательская группа Неорганическое Материаловедение в сотрудничестве с коллегами от других институтов, включая Антверпенский университет (Бельгия), Университет Британской Колумбии (Канада) и TU Wien (Вена, Австрия).

В рамках научно-исследовательской работы основанные на Твенте исследователи были ответственны за координацию и за создание материалов. Исследователи коллеги из Антверпена визуализировали материалы и смогли к изображению даже самые маленькие атомы в материале.

Канадские исследователи создали магнитное поперечное сечение материала, в то время как австрийские исследователи обращались с теоретическими вычислениями.