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)
记者3月20日从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,该所科研人员在东北黑土区开展了大范围的野外调查和样品采集工作,通过分析采集的黑土样品发现,黑土物质最初都是由风力搬运而来。相关研究成 在近日举行的全球AI盛会GTC(GPU Technology Conference)2024上,联想集团与NVIDIA(英伟达)宣布合作推出全新混合人工智能解决方案,帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能 3月21日记者从中国科学技术大学获悉,该校物理学院张斗国教授课题组,提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。科研人员将该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜的出射端, 3月19日,记者从中国科学院海洋研究所了解到,该所研究团队在国际上首次发布了银鲳的高质量染色体水平参考基因组。相关研究论文近日在线发表于《自然》子刊《科学数据》。银鲳广泛分布于西北太 3月23日消息,据最新爆料,vivo X100s Pro已经获得3C认证,估计 会在5月份前后发布。该机可以看做是vivo X100 Pro的小迭代机型,属于半代升级款,与去年X90s类似。新机从此前的天玑9300升级为天玑9300+,处 近日,民航华东地区管理局向峰飞科技公司颁发V2000CG无人驾驶航空器系统型号合格证,这也是中国民航系统颁发的首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证。航空器型号合格证取证是保障航空 。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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