Révolution dans le magnétisme: les chercheurs du MIT découvrent le magnétisme des ondes P!

Forscher am MIT entdecken im Nickeliodid eine neue Art des Magnetismus, die Spintronik revolutionieren könnte. Erfahren Sie mehr!
Des chercheurs qui découvrent un nouveau type de magnétisme en niculoliodide qui pourraient révolutionner les spinroniques. Apprendre encore plus! (Symbolbild/DNAT)

Révolution dans le magnétisme: les chercheurs du MIT découvrent le magnétisme des ondes P!

Une découverte révolutionnaire dans le domaine de la physique pourrait avoir des effets de grande envergure sur la technologie. Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (avec) ont identifié un nouveau type de magnétisme, connu sous le nom de magnétisme des ondes P, qui combine à la fois les propriétés du ferromagnétisme et de l'anti-ferromagnétisme dans une approche combinatoire unique. Cette découverte a été présentée dans une publication actuelle dans la revue Nature le 28 mai.

Le magnétisme est une force physique fondamentale qui joue un rôle clé dans notre vie quotidienne, des réfrigérateurs aux moteurs électriques. Les bases du magnétisme sont basées sur l'alignement des atomes et des électrons dans un champ magnétique. Les matériaux ferromagnétiques, tels que le fer, le nickel et le cobalt, présentent un alignement parallèle de leurs épingles atomiques, ce qui les fait créer des champs magnétiques forts. En revanche, les matériaux antiferromagnétiques provoquent l'alignement des atomes voisins, ce qui signifie que leurs propriétés magnétiques sont annulées.

Découverte du magnétisme des ondes P

La nouvelle phase magnétique a été découverte dans Nickeliodide (Nii₂), un matériau cristallin à deux dimensions. Dans ce matériau, les électrons montrent une orientation de spin préférée qui se reflète dans les configurations en spirale. Les chercheurs ont découvert que les tours des électrons peuvent être basculés à la spirale de spin en créant un champ électrique. Cela ouvre la possibilité d'un contrôle dynamique des propriétés magnétiques du matériau, qui peuvent être influencées par des tensions électriques externes.

Les expériences qui ont conduit à la découverte ont été réalisées dans des conditions contrôlées. Les chercheurs ont synthétisé la nicéodiode en séparant les éléments sur un substrat cristallin et leur chauffage ultérieur. Les données analysées montrent que les tours des électrons sont en corrélation avec la pointe de la lumière polarisée utilisée. Avec des températures ultra-calées d'environ 60 Kelvin, le magnétisme des ondes P a été observé, ce qui ouvre la possibilité de trouver des matériaux avec ces propriétés à température ambiante à l'avenir.

potentiel de technologie

La découverte du magnétisme des ondes P a le potentiel de produire des changements technologiques importants, en particulier dans le domaine des spinroniques. Cette technologie vise à utiliser un spin d'électrons au lieu de charges électriques pour le stockage des données. Les avantages sont prometteurs: une densité de mémoire plus élevée, des vitesses de traitement plus rapides et une consommation d'énergie plus faible pourraient suivre. Il existe également des utilisations possibles dans les capteurs et l'industrie automobile.

Les travaux de recherche sur le micro sont conformes à un champ plus grand pour la manipulation des épingles d'électrons. Des efforts similaires sont faits dans d'autres institutions internationales, telles que l'Université Johannes Gutenberg Maypin. Bien que le magnétisme des ondes P soit une découverte prometteuse, le prochain défi reste d'identifier les matériaux qui ont ces propriétés spéciales même à des températures plus élevées.

Les progrès de la recherche sur les transitions de phase magnétique et leurs applications ne sont pas seulement importantes pour la science fondamentale. Ces transitions sont cruciales pour comprendre comment les matériaux changent leurs conditions magnétiques, ce qui peut avoir un impact direct sur les technologies innovantes dans le stockage des données et le développement des matériaux. La possibilité d'influencer le magnétisme par les changements de température ou les transmissions de pression est également d'un grand intérêt et pourrait ouvrir de nouvelles façons en physique et au-delà.

Plus d'informations sur la recherche fondamentale dans le magnétisme et ses applications offrent les liens suivants: oe24 , avec des nouvelles , et studysmater .

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