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存儲來自智能手機和計算機的信息的某些存儲設備是基於對磁性的非常精確的控制(納米級)。此控制越精確,它們可以具有的存儲容量和速度就越高。 新娛樂城體驗金在某些情況下,鐵磁性(材料中所有原子的磁性指向同一方向)和反鐵磁性(磁性otha娛樂城f物質點中的原子沿相反的方向交替排列)用於存儲信息。可以顯示這兩種排列的材料之一是鐵和銠的合金(FeRh),因為它在非常接近室溫的溫度下顯示了這兩個相之間的亞磁轉變。在 通博娛樂城特別是加熱時,它可以將狀態從反鐵磁性變為鐵磁性。反鐵磁狀態比鐵磁狀態更堅固和安全,因為它不容易被附近的磁體改變,即外部磁場無法輕鬆擦除信息。

來自UAB,ICMAB和ALBA同步加速器的一組研究人員,以及來自UB和ICN2的科學家,已使用機械壓力來改變這種轉變並穩定反鐵磁狀態。研究人員觀察到,用納米尺寸的針按壓鐵銠合金的表面會導致磁性狀態以簡單且局部的方式發生變化。通過按壓材料的不同區域,研究人員設法生成了嵌入鐵磁基質中的反鐵磁納米島,這是當前可用技術中非常困難的任務。如果在整個合金表面上重複此過程,則新技術可以在具有納米分辨率且具有不同磁性的區域的材料繪製圖案的大面積上引起這種變化,從而產生與目前使用時可實現的結構一樣小的結構更複雜的方法。

改進以使磁性設備小型化

這是使磁性材料可以構建的圖案最小化的一項重大改進,可以改善工程師用來設計我們日常使用的磁性設備的工具的分辨率。巴塞羅那材料科學研究所(ICMAB-CSIC)的研究員Ignasi Fina解釋說:“這個想法很簡單,在相變過程中,您對材料所做的一切線上麻將朋友都會對其他性能產生重大影響。我們的合金具有磁性相變。使用納米尺寸的針,我們只需按一下材料即可改變磁性順序。具體地說,它從鐵磁變為反鐵磁。由於針是納米級的,所以變化是納米級的。”

“基於使用納米針施加壓力的新技術,可以使磁性納米器件的結構更小,並且比當前的磁性器件更堅固和安全,從而有利於製造具有提高其容量的不同體系結構的磁性存儲器”,來自UAB物理系的ICREA研究人員Jordi Sort說。

還有其他一些基於施加電壓或強磁場六合彩版路的技術來提高合金反電競運彩抽獎鐵磁相的穩定性,但是它們會導致整個材料發生大規模變化,從而限制了其控制和小型化能力。以非常局部的方式施加壓力可提供前所未有的精度,僅影響納米級的小局部區域。當壓制時,合金的轉變溫度增加,其狀態改變的溫度,這涉及其磁化強度的改變。
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為了解決納米級單個壓痕周圍的磁性變化,這項工作在ALBA同步加速器的CIRCE-PEEM光束線上使用了光電子顯微鏡結合X射線磁性圓二色性。 “我們基於同步加速器光的技術使在很小的規模上解決變化成為可能”,ALBA光束線科學家Michael 福斯特解釋說。

在其他領域的應用

可能的應用範圍超出了磁性材料。通過施加壓力,即通過改變其晶體結構的晶胞體積來改變材料的特性的事實,可以推斷為其他類型的材料。研究人員認為,這項技術為納米結構材料的物理和功能特性以及實現新材料的新方法打開了大門。 財神娛樂城其他類型的非磁性納米設備和微設備中的體系結構

參考

福斯特 (2020)。通過應變納米圖案的局部磁性的局部操縱。 材料視界DOI:https://doi.org/10.1039/D0MH00601G

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