Радиоэлектроника и новые технологии
- по вопросам размещения рекламы -

Ученые создали новый материал для компьютерной памяти

0 0

Исследователи из Уорикского университета создали новый материал, сочетающий в себе два свойства — магнетизм и электрическую поляризацию, — которые ученые пытались объединить на протяжении десятилетий. Что особенно важно, этот материал работает при температуре, близкой к комнатной.

Материалы, обладающие одновременно магнетизмом и электрической поляризацией, известные как магнитоэлектрики, высоко ценятся, поскольку позволяют переключать магнитную информацию с помощью электрического поля, а не магнитного. Это может сделать будущую компьютерную память гораздо более энергоэффективной, что становится все более актуальной проблемой, поскольку центры обработки данных и системы искусственного интеллекта предъявляют все более высокие требования к энергосети. Проблема в том, что большинство магнитоэлектрических материалов работают только при экстремально низких температурах, что делает их непригодными для повседневного использования.

Новый материал, о котором сообщается в журнале JACS, представляет собой разновидность манганита стронция. Он решает эту проблему с помощью простого структурного трюка: пары атомов внутри его кристаллической структуры координированно наклоняются друг к другу. Этого небольшого смещения достаточно, чтобы создать электрический заряд в материале, а также придать ему слабый переключаемый магнетизм.

Важно отметить, что заряд не зависит от магнетизма, в отличие от большинства магнитоэлектриков, где эти два свойства взаимосвязаны и сохраняются только при очень низких температурах. Поскольку структурный сдвиг и магнетизм здесь стабильны по отдельности, оба явления сохраняются при гораздо более высоких и практичных температурах.

 

 

 

Новый материал представляет собой разновидность манганита стронция, и он решает эту проблему с помощью простого структурного трюка: пары атомов внутри его кристаллической структуры согласованно наклоняются друг к другу. Этого небольшого смещения достаточно, чтобы создать электрический заряд в материале, а также придать ему слабый переключаемый магнетизм. Источник: Струан Симпсон, Урмимала Дей, Мартин Р. Лис, Иван да Силва, Николас К. Бристоу, Марк С. Сенн; магнитоэлектрическая связь при температуре, близкой к комнатной, созданная за счет нарушения инверсии в объемном политипе перовскита. Журнал Американского химического общества, 2026; https://doi.org/10.1021/jacs.6c11283. 

 

«Найти материал, сочетающий в себе магнетизм и электрическую поляризацию, само по себе непросто, но найти такой материал, который сохранял бы эти свойства при температуре, близкой к комнатной, было настоящей проблемой для ученых, — говорит доктор Струан Симпсон с химического факультета Уорикского университета. — Самое интересное здесь то, что механизм этого явления на удивление прост: достаточно небольшого скоординированного наклона кристаллической структуры». Именно эта простота позволяет нам быть уверенными в том, что этот подход можно применять гораздо шире.

Используя рентгеновское и нейтронное рассеяние с высоким разрешением, а также детальное компьютерное моделирование, команда ученых подтвердила, что этот эффект сохраняется при температуре, близкой к комнатной, что намного выше, чем в большинстве материалов такого типа. Они также показали, что эффект можно усилить, изменив химический состав материала, что открывает простой способ тонкой настройки его свойств.

 

 

Оставить комментарий