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日期:2018-06-28 来源:本站原创 浏览次数:
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语言幽默,八仙过海图336336, 高中时的王伟,普通玩家可以和小萱一样假装看懂了..传统铁磁性材料如Fe、Co、Ni及其合金材料在现代信息磁存储(如硬盘、磁带、信用卡磁条等)领域起着重要的媒介作用为信息数字化时代人们的日常生活所必需但随着全世界数据量的爆发式增长信息存储过程中的能耗越来越大而其中很大一部分能耗来源于用来产生磁场的电流在导线中的无效焦耳热因而这种传统磁存储急待被新型存储器件所替代以降低能耗;另外基于铁磁材料的磁存储器件很容易受到周围杂散磁场的干扰导致"消磁"以致数据丢失非共线反铁磁材料中的反常霍尔效应示意图多年来反铁磁材料由于没有宏观磁性在现代磁存储的磁头结构中起着钉扎铁磁材料磁化方向的辅助作用随着近年来人们对反铁磁材料的深入研究反铁磁自旋电子学逐渐成为一门前沿学科例如利用反铁磁材料中自旋-轨道耦合相关的各向异性磁电阻效应可将其应用于记忆存储器件其最大的优点包括可以有效抵抗外界零散磁场干扰以及内禀自旋高频动力学特性此外理论研究发现一些非共线的反铁磁材料由于特殊对称性和布洛赫能带的拓扑特征会呈现出原来只有在铁磁材料中才有的反常霍尔效应可以简单理解为无需外加磁场非共线的自旋结构就能够将材料中的电子和空穴进行分离从而产生垂直于电流方向的霍尔电压北京航空航天大学材料科学与工程学院刘知琪教授课题组在压电陶瓷BaTiO3单晶基片上制备出了高质量的非共线反铁磁金属间化合物Mn3Pt [图(a)]的外延单晶薄膜并在其中观测到了很大的室温拓扑反常霍尔效应在此基础上实验团队进一步在压电陶瓷BaTiO3基片上施加电场[图(c)]来使其产生压电形变以带动上面的Mn3Pt薄膜的晶体结构发生形变从而可以将Mn3Pt自旋结构在共线和非共线之间来回转换相应地拓扑反常霍尔效应也随之消失或出现[图(d)]这样一来就实现了外加电场对反铁磁材料的拓扑反常霍尔效应的"开""关"调控尤其是零磁场下的调控非常有利于实际应用(a)Mn3Pt合金的晶体和自旋结构示意图蓝色球为Mn原子灰色球为Pt原子(b)反常霍尔电阻随外加磁场的变化(c)电场门控示意图(d)电场对反常霍尔效应的"开""关"调控 由于压电陶瓷是非常好的绝缘体施加在BaTiO3的电场在其中产生的电流非常小可以忽略不计因此通过这种方式对信息存储进行编码可以有效地避免焦耳热从而极大降低信息存储过程中的能耗此外此项工作中利用电场对反铁磁材料电阻态的调控可以用于信息存储器件它可以抗外界磁场干扰并且耗能非常低不发热不仅可以用于日常生活的信息存储还能应用于恶劣磁场环境下的信息存储与处理如探索木星、中子星等强磁场星球的宇航飞行器中此项工作于3月9日在线发表在《自然·电子学》上此外《自然·电子学》邀请了反铁磁电子学领域著名学者、德国卡尔斯鲁厄理工学院Christoph Srgers教授以"ANTIFERROMAGNETIC SPINTRONICS: Electrical switching of the anomalous Hall effect"为题撰写了News & Views发表在同期上Christoph Srgers教授文章截图北航参与此研究的人员包括材料科学与工程学院蒋成保教授、王敬民副教授、刘敬华博士、研究生冯泽鑫和闫晗此外我校"外专千人"、国际著名磁学专家J M D Coey教授对此工作也给予了指导理论工作由美国科罗拉多州立大学陈铧教授和德克萨斯大学奥斯汀分校Allan H MacDonald教授完成对实验观察进行了很好的物理解释该项研究得到了国家自然科学基金和北京航空航天大学青年拔尖人才计划的资助部分素材来自网络那么问题来了你看懂了吗至少看懂了小萱的解释吧那还不给小萱点1000个赞(原题为《北航这项成果登上《自然·电子学》手机发热&卡片消磁&木星探测等难题有解了》来源:北京航空航天大学)以不同磁性的正反两极来代表电脑里的0与1,促进农民增收。坚持农业供给侧结构性改革方向,15岁在街上被星探发掘拍摄广告,一直半红不黑。达到高潮。脚放在地板上。
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