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Los científicos descubrieron un nuevo imán extraño que se vuelve la luz como la magia

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Los investigadores han revelado las propiedades magnéticas y los mecanismos básicos del nuevo imán utilizando técnicas ópticas modernas. Su estudio se centró en un cristal orgánico que se cree que es un candidato prometedor para el “ultra imán”, que recientemente es tercera clase de contenido magnético. A diferencia de los imanes ferro tradicionales y los imanes anti -ferrosos, los imanes ultravioleta muestran prácticas magnéticas únicas.

Los detalles de su progreso se publicaron recientemente en la revista Investigación de revisión física.

Identificándose entre sí, a diferencia de los imanes ordinarios, identificando al profesor asociado de la Universidad de la Universidad de Tohuko para la investigación de materiales, que se atraen entre sí, a diferencia de los imanes ordinarios. “Esto hace que sean difíciles de estudiar utilizando técnicas ópticas tradicionales”.

Para superar esto, Ayguchi y sus colegas aplicaron una nueva fórmula de origen para reflejar la luz sobre cristales orgánicos, lo que aclaró con éxito sus propiedades y origen magnéticos.

El grupo consistió en Yuka Icumoto y Taro Moriwaki del Instituto de Investigación de Radiación de Santonos de Japón. Utuho hirótico del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Koani Guakin; Shanciro Owi del Departamento de Física de la Universidad de Tohuko; Y Tesoya Frokawa y Takahako Sasaki, perteneciente al Instituto de Investigación Material.

La nueva fuente de reflexión de la luz del equipo se basó en la ecuación de la fórmula común Maxwell y se aplicó a muchos materiales, incluidas las personas con bajo equilibrio cristalino, como el compuesto orgánico estudiado aquí.

Este nuevo marco teórico permitió al equipo desarrollar el método de medición óptica exacta y aplicarlo al cristal orgánico κ- (BED TTF) 2CU (NN (CN) 2) Cl. Medió con éxito el efecto de automóvil óptico magnético (moke) y eliminó el espectro de conductividad óptica fuera de digital, que proporciona información detallada sobre las propiedades magnéticas y electrónicas del material.

Los resultados revelaron tres características clave en el espectro: (1) Un ingrediente real asociado con la distribución de la banda de espín, (2) un componente real asociado con la distorsión cristalina y los efectos pezomagnéticos, y (3) un componente de fantasía asociado con las corrientes de rotación. Estos resultados no solo confirman la naturaleza magnética invertida del material, sino que también demuestran la resistencia del método óptico recientemente desarrollado.

“Esta investigación abre la puerta para buscar magnetismo en la clase más amplia, incluidos los compuestos orgánicos, y es la base del desarrollo futuro de dispositivos magnéticos livianos y flexibles de alto rendimiento basados ​​en material”, agregó Agui.

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