2月19日,记者从南方科技大学获悉,该校物理系副教授刘畅、教授刘奇航以及中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员乔山团队通过实验发现一类新型磁性材料——非常规反铁磁体。该发现有望成为理想的下一代自旋电子学材料,对高密度磁存储器件等领域带来影响。相关研究成果发表于《自然》。
记者了解到,该类新型材料在具有反铁磁体高稳定性、高密度储存信息能力、超快自旋动力学等性质的同时,也具有铁磁体易于探测和操控电子自旋状态、便于实现信息读写功能的能力。
“铁磁体可以吸引小磁针,而反铁磁体不能。这两种磁性材料看上去风马牛不相及,但我们发现的非常规反铁磁体在某种意义上反而更像铁磁体。”刘奇航介绍。
据悉,由于晶体原子之间某种新颖的对称性,非常规反铁磁体能够像铁磁体一样,把其中运动的电子分为“自旋”不同的两部分,制造出自旋电子学器件最为关键的“自旋流”,目前国际上声名鹊起的“交错磁体”便是其中一种。
“要观测到这种带有自旋的电子,最直接的方法便是利用角分辨光电子能谱仪。”刘畅说,“然而,非常规反铁磁体因自旋信号比较微弱,实证过程需要大量系统数据支撑。”
“得益于乔山团队设计的最新型电子自旋探测仪,我们实证了这一点。”刘畅表示,非常规反铁磁体的发现,代表着反铁磁性自发现以来概念上最重要的革新,同时有望从信息密度和响应速度上突破目前自旋输运器件的极限,带来自旋电子学和磁存储领域的革命。
(科研团队供图)
2月19日,记者从南方科技大学获悉,该校物理系副教授刘畅、教授刘奇航以及中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员乔山团队通过实验发现一类新型磁性材料——非常规反铁磁体。该发现有望成为理想的下一代自旋电子学材料,对高密度磁存储器件等领域带来影响。相关研究成果发表于《自然》。
记者了解到,该类新型材料在具有反铁磁体高稳定性、高密度储存信息能力、超快自旋动力学等性质的同时,也具有铁磁体易于探测和操控电子自旋状态、便于实现信息读写功能的能力。
“铁磁体可以吸引小磁针,而反铁磁体不能。这两种磁性材料看上去风马牛不相及,但我们发现的非常规反铁磁体在某种意义上反而更像铁磁体。”刘奇航介绍。
据悉,由于晶体原子之间某种新颖的对称性,非常规反铁磁体能够像铁磁体一样,把其中运动的电子分为“自旋”不同的两部分,制造出自旋电子学器件最为关键的“自旋流”,目前国际上声名鹊起的“交错磁体”便是其中一种。
“要观测到这种带有自旋的电子,最直接的方法便是利用角分辨光电子能谱仪。”刘畅说,“然而,非常规反铁磁体因自旋信号比较微弱,实证过程需要大量系统数据支撑。”
“得益于乔山团队设计的最新型电子自旋探测仪,我们实证了这一点。”刘畅表示,非常规反铁磁体的发现,代表着反铁磁性自发现以来概念上最重要的革新,同时有望从信息密度和响应速度上突破目前自旋输运器件的极限,带来自旋电子学和磁存储领域的革命。
(科研团队供图)
3月17日,记者从海南大学获悉,该校化学化工学院副教授李萌婷与相关研究团队合作,合成了多功能复合金纳米花颗粒。该颗粒配合温和光热、光动力、药物控释联合疗法,可有效促进感染性组织再生修复。 3月21日是世界睡眠日,今年中国主题为“健康睡眠 人人共享”。人的一生约有三分之一的时间是在睡眠中度过,睡眠、运动、营养被视为保障机体正常发育和健康的三大要素。关于睡眠有哪些常见认知误 肺癌是全球死亡率最高的恶性肿瘤。其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比达到85%。表皮生长因子受体(EGFR)是NSCLC最常见的驱动突变基因。现在,一个国际科学家团队首次证明,EGFR的一个关键界面可能会成为更 今年1月,英国分子生物学家肖尔托·戴维发表文章,指控美国哈佛大学医学院附属丹娜-法伯癌症研究所科学家通过修改图片伪造数据。随后该研究所正式宣布撤回6篇论文,并纠正了另外31篇论文的 记者从中国航天科技集团获悉,3月21日13时27分,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级在酒泉卫星发射中心起飞,随后将云海二号02组卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。云海二号02组卫星由中国航 3月21日,人工智能大模型赋能企业科技创新研讨会在广州召开。中国知网在会议期间发布了专利大数据智能应用产品“AI Pat+”。据中国知网相关负责人介绍,中国知网在人工智能大模型领域的深入研发 。本文链接:我国科学家发现非常规反铁磁体http://www.sushuapos.com/show-2-2972-0.html
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