- Wildberries постепенно превращается в Avito:... (2174)
- Психологический хоррор-шутер Total Chaos от... (1285)
- Эхо несостоявшейся сделки на $40 млрд:... (1378)
- Mercedes-Benz GLA следующего поколения... (1647)
- VK запустила бесплатное ТВ на главной «Почты... (2120)
- Владельцы Tesla Model Y жалуются на то, что... (1551)
- Mash: поставки в Россию техники Apple, Asus,... (1473)
- Больше не «автопилот». Илон Маск сдался, а... (1249)
- Toyota RAV4 2026 поддерживает цифровой ключ... (1457)
- Первый автомобиль Hongqi с четырьмя... (1470)
- Новый аналог RAV4 от японцев: представлен... (2348)
- «Немного ошеломлены»: кошачий роглайк... (1587)
- Nvidia подписалась на многолетние поставки... (2350)
- 2 млрд долларов и Nvidia Blackwell Ultra.... (1706)
- Первый автомобиль нового российского бренда.... (1636)
- Новейший видеорегистратор от суббренда... (2178)
Учёные открыли новые наноструктуры, способные хранить данные с рекордной плотностью
Дата: 2026-02-21 11:57
Учёные из Университета Штутгарта обнаружили новый магнитный режим в четырёхслойном материале на основе хрома и иода (CrI3), который позволяет создавать сверхмалые и устойчивые магнитные вихри — скирмионы (skyrmions). Скирмионы — это топологически защищённые структуры, способные хранить информацию на нанометровом уровне и отличающиеся высокой стабильностью.
В ходе эксперимента исследователи слегка повернули две пары слоёв CrI3 относительно друг друга. Эта небольшая ротация привела к формированию уникальной магнитной конфигурации, где и возникли скирмионы. В отличие от обычных (нескрученных) слоёв, скрученный материал проявляет имеет магнитное поле и проявляет устойчивость к внешним воздействиям.
Фото: University of Stuttgart / Ludmilla Parsyak Для наблюдения этих слабых магнитных сигналов команда использовала квантовый микроскоп на основе NV-центров в алмазе — технологию, разработанную и отработанную в Центре прикладных квантовых технологий (ZAQuant) за последние 20 лет. Это позволило напрямую визуализировать скирмионы и подтвердить их стабильность.
а. Магнитную структуру tDB CrI3 визуализировали с помощью сканирующей квантовой микроскопии с использованием NV-центра (показан красной стрелкой). б. Наблюдаемые сверхмуаровые спиновые текстуры охватывают несколько муаровых суперячеек, тогда как обычные муаровые текстуры ограничены одной суперячейкой. На фоне показаны взаимодействия между внутренними магнитными слоями (красный и синий), варьирующиеся от ферромагнитных (синий) до антиферромагнитных (красный). Источник: Kim, KM. Super-moire spin textures revealed. Nat. Nanotechnol. (2026). https://doi.org/10.1038/s41565-026-02123-2 Открытие не только расширяет возможности для сверхплотной магнитной памяти, но и требует пересмотра существующих теоретических моделей коллективного поведения электронов в двумерных магнитных системах. Экспериментальная часть проводилась в Штутгарте, моделирование — в Эдинбурге, а в проекте участвовали учёные из Японии, США и Канады.
Скирмионы в скрученном двумерном магните могут стать новым фундаментом будущих носителей информации, способных хранить данные с рекордной плотностью и надёжностью.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Microsoft представила стратегию борьбы с дипфейками
Microsoft опубликовала подробный «план действий» для индустрии: как доказывать подлинность фото, видео и текстов в интернете. В основе — сочетание трёх технологий: цифровые водяные знаки, метаданные и уникальные математические «отпечатки» для каждого файла. Команда Microsoft проанализировала 60 комбинаций этих методов, моделируя сценарии, когда метаданные могут быть удалены, а...
Прорыв в квантовых компьютерах: учёные научились отслеживать флуктуации кубитов в реальном времени
Кубиты — основа квантовых компьютеров — могут менять свои характеристики за доли секунды, что затрудняет создание стабильных и масштабируемых устройств. До сих пор учёные не могли наблюдать эти быстрые флуктуации напрямую. Исследователи из Института Нильса Бора (NBI, Университет Копенгагена) разработали систему реального времени, которая отслеживает изменения состояния кубита...
Учёные из Манчестера создали инструмент, который поможет проектировать безопасные спутниковые миссии и уменьшить космический мусор
В условиях стремительного роста числа спутников на орбите Земли проблема столкновений и образования космического мусора становится всё более актуальной. Исследователи из Университета Манчестера разработали инструмент, который позволяет заранее оценивать риски и принимать решения для повышения безопасности будущих миссий. Суть разработки заключается в объединении двух ключевых...
Американские ускорители превращают ядерные отходы в электричество и сокращают их опасность на 99,7%
Учёные из Национальной лаборатории Томаса Джефферсона (Jefferson Lab, США) реализуют два масштабных проекта, направленных на оптимизацию систем ускорителей для трансмутации ядерных отходов и генерации дополнительной электроэнергии. Инициатива поддерживается грантом Министерства энергетики США (NEWTON) и меняет подход к использованию отработанного ядерного топлива: теперь его...