🧲Третий магнетизм
или Спинтроника - наука будущего
Теперь не только север и юг. Новые исследования подтвердили существование альтермагнетизма как фундаментального (!) третьего типа магнетизма.
Спин - квантовое свойство частицы. Его условно представляют как направления «вверх» и «вниз», хотя электрон при этом не вращается буквально. Ферромагнетики хорошо разделяют электроны по спину, но шумят полями. Антиферромагнетики тихие, но разделение слабое. Новый материал делает и то и другое: разделяет и остаётся тихим.
Это открывает дорогу спинтронике. Сегодня электроника обрабатывает информацию перемещением зарядов. В будущем данные смогут передаваться самими спиновыми состояниями, как волна. Отсюда более компактная память, терагерцевые технологии и энергоэффективные устройства. Свойства слоистого материала сравнительно легко менять, поэтому он станет платформой для дальнейших исследований. Как именно возникает это состояние, учёным ещё предстоит выяснить.
🌟Альтермагнетизм показывает, что два противоположных свойства, которые считались несовместимыми, можно удержать в одной системе. Материал разделяет электроны по спину, как ферромагнетик, и при этом не создаёт внешнего поля, как антиферромагнетик. Это уже не компромисс между двумя состояниями, а новое качество, которого нет ни у одного из них по отдельности.
Подобную логику я описывал в Циферологии. Спинтроника открывает направление, которое, на мой взгляд, и будет наукой будущего 🌱
@aum_ra
@centerraa
или Спинтроника - наука будущего
Теперь не только север и юг. Новые исследования подтвердили существование альтермагнетизма как фундаментального (!) третьего типа магнетизма.
Привычный магнит с двумя полюсами - лишь один из вариантов. 🌟🌟В ферромагнетиках магнитные моменты частиц смотрят в одну сторону и складываются в общее поле. Отсюда полюса, и отсюда же паразитные поля, которые мешают работе микросхем. 🌟🌟В антиферромагнетиках моменты направлены в противоположные стороны и гасят друг друга. Помех нет, но вместе с ними уходят и полезные свойства.
Физики давно искали материал, который соединил бы лучшее из обоих миров. И вот экспериментальное подтверждение: 🌟🌟альтермагнетизм. Команда изучила кристаллы из кобальта, тантала и селена, которые две недели выдерживали при температуре выше 900 градусов. Через слои тантала и селена с атомами кобальта между ними электроны проходят необычным образом. Учёные облучали поверхность светом, выбивали электроны и строили карту их энергетических состояний. Электроны разделились по спину на две группы с противоположной поляризацией, а внешнего магнитного поля при этом нет.
Спин - квантовое свойство частицы. Его условно представляют как направления «вверх» и «вниз», хотя электрон при этом не вращается буквально. Ферромагнетики хорошо разделяют электроны по спину, но шумят полями. Антиферромагнетики тихие, но разделение слабое. Новый материал делает и то и другое: разделяет и остаётся тихим.
Это открывает дорогу спинтронике. Сегодня электроника обрабатывает информацию перемещением зарядов. В будущем данные смогут передаваться самими спиновыми состояниями, как волна. Отсюда более компактная память, терагерцевые технологии и энергоэффективные устройства. Свойства слоистого материала сравнительно легко менять, поэтому он станет платформой для дальнейших исследований. Как именно возникает это состояние, учёным ещё предстоит выяснить.
🌟Альтермагнетизм показывает, что два противоположных свойства, которые считались несовместимыми, можно удержать в одной системе. Материал разделяет электроны по спину, как ферромагнетик, и при этом не создаёт внешнего поля, как антиферромагнетик. Это уже не компромисс между двумя состояниями, а новое качество, которого нет ни у одного из них по отдельности.
Подобную логику я описывал в Циферологии. Спинтроника открывает направление, которое, на мой взгляд, и будет наукой будущего 🌱
@aum_ra
@centerraa