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Las pequeñas espirales magnéticas desbloquean el futuro de la espintrónica

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Spintronics o Spin-Electronics, un método revolucionario de procesamiento de datos, utilizando la velocidad angular interna (giro) de la electrónica no solo dependiendo del flujo de cargas eléctricas. Esta tecnología promete un almacenamiento de datos y dispositivos lógicos más rápidos, más energía-sur. Un desafío central de realizar plenamente Spintronsn es el desarrollo de materiales que pueden controlar adecuadamente la dirección del giro de electrones.

En el desarrollo de un innovador para la nanotecnología de giro, los investigadores, dirigidos por el profesor Young Kun Kim y el profesor de la Universidad Nacional de Seúl, Ki Taay, han creado con éxito los nanohelis magnéticos que pueden controlar el giro de electrones. Se ha publicado esta tecnología, que utiliza materiales magnéticos fríos para controlar el giro de electrones a la temperatura del hogar. CienciaEl

“Estos nanohelis simplemente lograron la polarización de giro al superar ~ 80% por su geometría y magnetismo”, las coautoridades de este estudio dicen que el profesor Young Kun Kim en la Universidad de Corea. Además, enfatizó: “Permite el filtrado de giro a la temperatura del hogar sin un circuito magnético complejo o crioogené, y proporciona una nueva forma de realizar electrones de ingenieros mediante el uso del diseño estructural”.

El equipo de investigación controló el proceso de cristal metálico electrocológicamente a la izquierda y la mano derecha nanohelis magnética con éxito. Las moléculas orgánicas tradicionales, como la cinchonina o la cinchonidina, lo que conduce a la forma con los costumbres adecuadamente definidos, implican una innovación crítica involucrada en el sistema inorgánico para lograr una hazaña que rara vez se adquiere. Además, el equipo ha demostrado experimentalmente que cuando estas nanohelis muestran la mano derecha, permiten que el giro pase un lado del giro, cuando el giro opuesto no puede. Lo anterior identifica la invención de una nanoestructura inorgánica 3D capaz de controlar el giro de electrones.

“La quiralte se entiende bien en las moléculas orgánicas, donde la intervención de una estructura a menudo determina su funcionalidad biológica o química”, el profesor Ki Taye de la Universidad Nacional de Coul, también escritor co-confrontado. “Sin embargo, es muy difícil controlar el quirali durante la síntesis de metales y materiales inorgánicos, especialmente a nanoescala. El hecho de que solo podemos agregar el dobladillo inorgánico a los infellículos inorgánicos al agregar la molécula inorgánica es un progreso en la química de los materiales”.

Los investigadores desarrollaron un método de evaluación de quiralidad de potencia electrónica (EMF) para garantizar la quiralidad de las nanohalisses y midieron el EMF producido por el infierno bajo los campos magnéticos giratorios. El Hellic de izquierda y derecha se produce contra las señales EMF, incluso permitiendo la verificación cuantitativa de Chirliti en materiales que no interactúan con luz fuertemente.

El equipo de investigación también aprendió que el material magnético en sí permite el transporte de espín de larga distancia a la temperatura del hogar a través de su magnetización innata (alineación de giro). Este efecto, manteniendo por una potente energía de intercambio, no se ha monitoreado en nanohélicos constantes y no carteras en la misma escala, independientemente del ángulo entre el eje general y la dirección de inyección de giro. Lo anterior identifica la primera medida del transporte giratorio incompleto en el cuerpo colelado de macro. El equipo también mostró un dispositivo de estado fuerte que mostró el camino para aplicaciones prácticas de espintronía, mostrando la señal de conductividad basada en Chiralti.

El profesor Kim destacó el efecto potencial: “Creemos que este sistema puede convertirse en una plataforma para la nanoestructura arquitectónica del hilado tradicional y la eterna nanoestructura magnética”. Este trabajo representa una fuerte transformación de la geometría, el magnetismo y el transporte giratorio hecho de materiales inorgánicos escalofríos. Utilizando este método electroquímico versátil, se espera que la capacidad de controlar la argumento (izquierda/derecha) e incluso el número de hilos (dobles, múltiples hellic) contribuyan significativamente a la nueva región de aplicación.

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