Немецкая исследовательская группа обнаружила новый тип магнетизма в двумерных материалах, который может помочь обеспечить сверхвысокую плотность хранения данных следующего поколения. зарубежные СМИ Оборудование Тома Об этом сообщает Штутгартский университет, Германия (Штутгартский университет) возглавил исследовательскую группу по разработке двумерного трийодида хрома в скрутке (Трииодид хрома, CrI₃), помимо того, что он оказывает огромное влияние на развитие будущих технологий магнитного хранения данных, он также укрепляет новое понимание магнитных взаимодействий в двумерных системах.
Директор и профессор Центра прикладных квантовых технологий Штутгартского университета Йорг Врахтруп Сказал: «Поскольку объем данных продолжает расти, будущие магнитные носители информации должны быть способны надежно хранить информацию с более высокой плотностью. Поэтому результаты наших исследований имеют прямое отношение к технологиям хранения данных следующего поколения».
В последние годы «Материалы Фандева» поменялись местами (материалы Ван-дер-Ваальса) стал горячей точкой исследований из-заСлои удерживаются вместе только слабыми «силами Ван-дер-Ваальса». При скручивании тонкие атомные слои смещаются под небольшим углом иФормирование «Муаровой сверхрешетки» (муаровые сверхрешетки), тем самым сильно меняя электронное и магнитное поведение.
Результаты исследования были опубликованы в«Природные нанотехнологии»(Природные нанотехнологии) в исследовании используется наноразмерная технология магнитной визуализации для наблюдения за скрученными четырехслойными (двухслойный) Структура трииодида хрома (КрИ₃)。
Команда обнаружила, что по мере постепенного увеличения угла закручивания в небольшом диапазоне углов характерные размеры этих магнитных структур также увеличиваются, достигая примерно 1.1 При скручивании он достигает примерно 300 нанометров, а при увеличении угла кручения примерно до 2 При повышении температуры эти структуры исчезают. Размеры одного объекта внутри этих структур примерно равны 60 Нано.
Исследователи отмечают, что эти спиновые структуры не просто появляются в позициях с самой низкой энергией в одной многослойной структуре или муаровой полосе. Вместо этого они образуют «супермуаровый узор» более высокого порядка (супермуар) магнитные состояния, которые могут реорганизовать магнитное расположение материалов в более крупных масштабах.
Команда объясняет такое поведение конкуренцией между множественными магнитными взаимодействиями, включая обменные взаимодействия (обменные взаимодействия), магнитная анизотропия (магнитная анизотропия) и взаимодействия на интерфейсе. Среди них особая магнитная структура «антиферромагнитный скирмион» (антиферромагнитные скирмионы) вызывают особую озабоченность исследователей.
Это исследование показывает, что, просто регулируя угол закручивания, его можно использовать в качестве эффективного управляющего параметра для стабилизации этого типа магнитного состояния, изменяя магнитный порядок в атомно тонких материалах без изменения состава материала или количества слоев. Однако это достижение все еще находится на ранней стадии и проводилось в низкотемпературной среде. Исследователи говорят, что физика, лежащая в основе этого, как ожидается, будет перенесена на другие слоистые магнитные материалы, включая системы с более высокими температурами магнитного упорядочения.
(Источник первого изображения:Пиксабей)
Дальнейшее чтение:

Новые научные и технологические знания, обновляемые время от времени
2026-02-09 10:41:00
1770657325
#Немецкая #команда #скручивает #двумерные #материалы #открывает #новый #магнетизм #чтобы #помочь #разработать #технологию #хранения #данных #нового #поколения #Новости #технологий
По теме


