Jul 11, 2018

Tutkijat ensin havainnoivat magneettisia kellukkeita todellisessa tilassa

Jätä viesti

Viime aikoina Du Haifeng tutkijana Hefei-materiaalitieteellisen instituutin voimakkaan magneettikentän tiedekeskuksen Tianliangliang-tutkimusryhmässä, Kiinan tiedeakatemian RE Ulin-Borkowskin ja Nikolai S. Kiselevin, professori Ulysse Research Centerissä Saksassa, käytti elektronista holografiaa. Kaksidimensionaalisessa spiraalimagneettisessa materiaalissa FeGe-nanorakenteessa löydettiin uusi kolmiulotteinen paikallinen magneettinen rakenne, jota kutsutaan "magneettiseksi floatiksi". Asiaan liittyvät tulokset julkaistiin lehdessä kirurgisten magneettikivien havainnoimiseksi B20-tyyppisessä FeGe-tutkimuksessa. "Luonnon nanoteknologia".

Binary on järjestelmä, jota käytetään laajalti tietotekniikkateknologiassa ja joka on koko tiedon tallennuksen perusta. Binaaritiedot ovat numero, jota edustaa kaksi numeroa "0" ja "1". Tietyllä fyysisellä kantajalla "0" ja "1" toteutetaan käyttämällä fyysisen kokonaisuuden kaksi ohjattavissa olevaa fyysistä tilaa, kuten kahden magneettisen domeenin magneettisuuntauksen laskeminen kiintolevylle. Vuonna 2009 saksalaiset tiedemiehet löysivät topologisen magneettisen rakenteen, jonka hiukkasten ominaisuudet olivat spiraalimagneettisten materiaalien luokassa eli Skyrmion. Pienellä koolla, korkealla stabiilisuudella ja helppokäyttöisellä Sigmania voidaan käyttää perusdata-bittinä tulevien suurtiheyksisten, nopeiden, matalaenergisten magneettimuistien rakentamiseen. Mutta pitkään Sigmania pidetään ainoana paikallisena magneettisena rakenteena tällaisissa materiaaleissa, joten sitä voidaan käyttää vain binääridatabitissä "1" tai "0" ja ferromagneettista tilaa voidaan käyttää toisena datan bittiä. Carrier. Koska sigmoidi itsessään on ferromagneettisessa taustassa, ulkoiset tekijät, kuten lämpöhäiriöt, voivat aiheuttaa sigmoidin ajautumisen aiheuttaen häiriöitä varsinaisessa tiedon tallennuksessa. Keinotekoisten defektien rakentaminen magneettisten muistisolujen välillä voi rajoittaa sigmoidien hajoitettua liikettä, mutta epäilemättä lisää laitteen suunnittelun monimutkaisuutta ja kustannuksia.

Magneettisten topologisten tilojen vuorovaikutus voi tukahduttaa tehokkaasti spontaanin ajautumisensä. Saman magneettisen topologisen rakenteen, kuten magnetismin, on kuitenkin vaikea saavuttaa erilaisten "0" ja "1" -databittien syrjintä. Siksi löytää uusi paikallinen magneettinen rakenne on tärkein tapa ratkaista tämä ongelma. Vuonna 2015 saksalaiset tiedemiehet ennustivat ensin, että magneettinen rakenne - Magnetic Chiral Bobber - on tietyssä spiraalimagneettisessa materiaalissa. Magneettinen kellunta on uudenlainen paikallinen magneettinen rakenne, joka kelluu materiaalin pinnalla. Se voi korvata ferromagneettisen tilan muistiympäristössä käytettävänä databitina "0". Tämä uusi muotoilu voi turvallisesti välttää lisärakenteita, kuten keinotekoisia vikoja. Yksinkertaiset ja edulliset edut.

Tässä työssä vahva magneettikentän keskustiimi käytti keskitetyn ioninvaihnan tekniikkaa laadukkaiden nanorakenteiden näytteiden valmistamiseen. Ulysses-tiimikokeilun avulla Saksassa elektroninen holografiatekniikka käytettiin reaaliajassa ensimmäistä kertaa FeGe-nanomateriaaleissa. Magneettinen kellunta havaittiin suoraan, ja lisäksi havaittiin, että magneettinen kellunta voi esiintyä sigmoidilla. Tämän tutkimuksen tulokset eivät ainoastaan laajenna topologisten magneettisten rakenteiden valikoimaa kiraalimagneetteihin, vaan ne tarjoavat myös hyvän perustan siihen liittyvälle laitteiden suunnittelulle.

Tässä työssä ovat Saksan Du Haifeng ja Nikolai S. Kiselev.

Tutkimustyötä rahoitti National Key Research Project -rahasto, Kiinan tiedeakatemian avaintoimintasuunnitelma, Kansallinen luonnontieteellinen säätiö ja Kiinan tiedeakatemian Nuorisotoimisto ry.

Kuva: magneettisen sigmoidin ja magneettisen kellukkeen spin-järjestely; b, tietovirta, joka koostuu magneettisesta sigmoidista ja magneettisesta kellukkeesta tietovälineenä ja vastaavasta datan tallennuskaavasta; c, magneettikuvaus ja magneettinen kellunta Kolmiulotteinen magneettinen konfiguraatio nanoribbonissa; d, magneettinen vaihe, joka vastaa magneettista sigmaa ja magneettista kellua, magneettisella kellulla on heikko vaihekontrasti, spesifinen arvo on esitetty kuviossa e.

www.greatmagtech.com

http://greatmagtech.en.made-in-china.com/

www.gme-magnet.com

sales02@greatmagtech.com


Lähetä kysely