Revolução no magnetismo: os pesquisadores do MIT descobrem o magnetismo de ondas P!

Forscher am MIT entdecken im Nickeliodid eine neue Art des Magnetismus, die Spintronik revolutionieren könnte. Erfahren Sie mehr!
Pesquisadores com a descoberta de um novo tipo de magnetismo em níqueliodida que podem revolucionar os spinosnics. Saber mais! (Symbolbild/DNAT)

Revolução no magnetismo: os pesquisadores do MIT descobrem o magnetismo de ondas P!

Uma descoberta inovadora no campo da física pode ter efeitos de alcance de longe na tecnologia. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (com) identificaram um novo tipo de magnetismo, conhecido como magnetismo de onda P, que combina as propriedades do ferromagnetismo e do anti-ferromagnetismo em uma abordagem combinatória única. Essa descoberta foi apresentada em uma publicação atual na revista Nature em 28 de maio.

O magnetismo é uma força física fundamental que desempenha um papel fundamental em nossa vida cotidiana, de geladeiras a motores elétricos. O básico do magnetismo é baseado no alinhamento de átomos e elétrons em um campo magnético. Materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto, mostram um alinhamento paralelo de seus pinos atômicos, fazendo -os criar campos magnéticos fortes. Por outro lado, os materiais antiferromagnéticos fazem com que os átomos vizinhos se alinhem, o que significa que suas propriedades magnéticas são canceladas.

Descoberta do magnetismo da onda P

A nova fase magnética foi descoberta em níqueliodida (NII₂), um material cristalino bidimensional. Neste material, os elétrons mostram uma orientação de rotação preferida que se reflete nas configurações em espiral. Os pesquisadores descobriram que as rodadas dos elétrons podem ser alteradas para a espiral de spin, criando um campo elétrico. Isso abre a possibilidade de controle dinâmico das propriedades magnéticas do material, que podem ser influenciadas por tensões elétricas externas.

Os experimentos que levaram à descoberta foram realizados sob condições controladas. Os pesquisadores sintetizaram o niqueliodeto separando elementos em um substrato cristalino e seu aquecimento subsequente. Os dados analisados ​​mostram que os giros dos elétrons se correlacionam com a punhação da luz polarizada usada. Com temperaturas ultramasco de cerca de 60 kelvin, foi observado magnetismo de ondas P, o que abre a possibilidade de encontrar materiais com essas propriedades à temperatura ambiente no futuro.

potencial em tecnologia

A descoberta do magnetismo da onda P tem o potencial de produzir mudanças significativas na tecnologia, especialmente na área de spinosnics. Essa tecnologia tem como objetivo usar a rotação eletrônica em vez de cargas elétricas para armazenamento de dados. As vantagens são promissoras: uma densidade de memória mais alta, velocidades mais rápidas de processamento e menor consumo de energia podem seguir. Também existem usos possíveis nos sensores e na indústria automotiva.

O trabalho de pesquisa no microfone está alinhado com um campo maior para manipulação de pinos de elétrons. Esforços semelhantes são feitos em outras instituições internacionais, como a Universidade Johannes Gutenberg Mainz. Embora o magnetismo da onda P seja uma descoberta promissora, o próximo desafio permanece para identificar materiais que possuem essas propriedades especiais, mesmo em temperaturas mais altas.

Progresso na pesquisa sobre transições de fase magnética e suas aplicações não é apenas importante para a ciência básica. Tais transições são cruciais para entender como os materiais mudam suas condições magnéticas, que podem ter um impacto direto nas tecnologias inovadoras no armazenamento de dados e desenvolvimento de material. A possibilidade de influenciar o magnetismo através de mudanças de temperatura ou transmissões de pressão também é de grande interesse e pode abrir novas maneiras na física e além.

Mais informações sobre pesquisas básicas sobre magnetismo e suas aplicações oferecem os seguintes links: "https://news.mit.edu/2025/physicists-observes-new-form-magnetism-0605" Target = "_ Blank"> com notícias e studysmar

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