Рaвнoмeрнoсть и пeриoдичнoсть кристaлличeскoй структуры грaфeнa oбъясняeт тoт фaкт, чтo расстояние между любыми соседними атомами диспрозия было равно 2.5 нанометрам.После формирования суперрешетки атомов диспрозия исследователи изучили несколько методов, которые можно использовать для контроля и мониторинга состояния этих крошечных магнитов, в том числе контроль рассеяния электронов и фононов на поверхности квантового туннелирования и т. Ученые вскоре планируют решить эту проблему с помощью использования графена, выращенного на специальной тепло-и электроизолирующей подложки. д. При температуре собственное тепловое движение этих атомов, заставил себя быть в центре ячейки шестигранной графена. Это суперрешетка может стать основой для нового типа устройств хранения данных, плотность которых приближается к теоретической максимальной предел и составляет не менее 115 терабит на квадратный дюйм.Для получения возможности использования одноатомных магнитов, ученые прибегали к некоторым уловкам, чтобы обеспечить стабильность этих магнитов и исключить возможность их взаимного влияния, что может привести к потере информации, хранящейся. Свою роль в этом случае играет наличие каждого из элементов инфраструктуры, графена и иридий, удаление любой из этих элементов, что крайне отрицательно сказывается на стабильности решетки.Одним из недостатков, созданное учеными суперрешетки, что их устойчивость резко снижается при повышении температуры. Как магниты, ученых, возглавляемых профессором Харальдом Бруна (Харальд Brune), использовали атомы диспрозия (dysprosium), которые были размещены на поверхности основания иридия, покрытый слоем графена.Стабильность магнитных свойств атомов диспрозия заверил, что несоответствие структуры кристаллической решетки графена и иридий, наряду с отсутствием соответствия магнитных свойств этих материалов. Кроме того, сотовидная структура графена стал своего рода «леса» решетки, в узлах которой на равномерном расстоянии расположились одноатомные магниты.Атомы диспрозия был захвачен поверхности подложки до температуры 40 градусов по Кельвину. Графен, который окружает атомы диспрозия, действует как барьер, который защищает этих атомов и их состояние магнитного рассеяния свободных электронов и фононами. | | Вчера, 06:40 | Новости науки и техники
Суперрешетка из одноатомных магниты — устройства хранения информации с большой плотностью
Ученые из Швейцарского Федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) создали прототип под названием суперрешетки, массив одноатомных магнитов, организованных с высокой точностью на поверхности графенового базы. И в случае удачи этой активности, ученые могут приступить к разработке первых практических устройств хранения информации на базе суперрешетки одноатомных магнитов. Кроме того, атомы диспрозия могут быть всего в нескольких фиксированных магнитных государства, это, в свою очередь, не позволяет, что атомы потерять этот статус из-за туннельный эффект, повышает стабильность одноатомных магнитов и суперрешетки в целом.Исследования показали, что одноатомные магниты имеют достаточный гистерезис, что превышает гистерезис лучшие магниты молекулярные, основанные на тех же ионов диспрозия.
Суперрешетка из одноатомных магниты — устройства хранения информации с большой плотностью
Предыдущая запись