- Новая статья: AGI: и хочется, и... (510)
- Межзвёздная комета 3I/ATLAS устроила водяной... (532)
- Пять шаровых скоплений Fornax сохраняют... (341)
- Загадка горящих RTX 5090 раскрыта?... (355)
- Новый метод расчёта траекторий к Луне... (348)
- Самый мощный подводный траншеекопатель NKT... (471)
- Китайский квантовый процессор Chaung-tzu 2.0... (690)
- Проект «Роснано» по выпуску памяти MRAM... (716)
- Новый Kia Sportage выходит в Китае 5 марта:... (690)
- Не тот магнетизм: учёные выяснили, откуда на... (516)
- Франция строит «испытательный полигон» для... (725)
- Продажи пластинок в России выросли на 32% за... (501)
- В США испытали «сердце» реакторов будущего:... (517)
- Tesla получила одобрение FCC на беспроводную... (527)
- Вместо Hyundai Solaris и Creta. На бывшем... (715)
- Комета C/2026 A1 (MAPS): найден древнейший... (506)
Не тот магнетизм: учёные выяснили, откуда на самом деле берётся эффект в перспективных материалах для спинтроники
Дата: 2026-02-22 23:04
В США проведено исследование, которое проливает свет на природу магнитных эффектов в перспективных альтермагнетиках — новом классе материалов, способных ускорить и сделать более энергоэффективными вычисления. Особое внимание уделялось диоксиду рутения (RuO2), который ранее рассматривался как потенциальный альтермагнетик с необычными магнитными свойствами.
Эксперименты исследовательской лаборатории ВМС США Naval Research Laboratory (NRL) с применением нейтронного рассеяния в Oak Ridge National Laboratory показали: наблюдаемый эффект возникает не из-за внутренней структуры RuO2, а из-за интерфейса между тонкими слоями RuO2 и ферромагнетиком (например, железом). Использованы два метода — поляризованный нейтронный отражение (анализ слоя за слоем) и нейтронная дифракция (bulk ordering).
Фото: NRL Обменное смещение, которое возникает из-за магнитного взаимодействия на границе раздела между ферромагнетиком и антиферромагнетиком (exchange bias), не может служить однозначным доказательством альтермагнетизма или антиферромагнетизма, поскольку слишком много вкладов, которые нельзя отделить простыми магнитометрическими методами. RuO2 может проявлять альтермагнетизм при определённых условиях, но требуется более строгий экспериментальный контроль.
Альтермагнетики — горячая область исследований, потенциально важная для спинтроники и энергоэффективных вычислений. Новые результаты помогут уточнить критерии поиска и проверки таких материалов. Раскрытие истинной природы магнитного эффекта в RuO2 — важный шаг для развития спинтроники и новых вычислительных технологий, требующий более глубокого экспериментального анализа.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Новый Kia Sportage выходит в Китае 5 марта: 245 л.с. и «автомат»
Kia официально подтвердила дату старта продаж обновленного кроссовера Sportage 2026 модельного года — новинка официально дебютирует в КНР 5 марта. Тем не менее, кроссовер уже представлен в салонах, ресурс Autohome опубликовал живые фото и подробности. Фото: Autohome Новинка получила массивную решетку радиатора, визуально объединенную с блоками фар в единый элемент. Передний...
Проект «Роснано» по выпуску памяти MRAM обанкротился: «Крокус наноэлектроника» идет на дно после растраты 7,5 млрд рублей
Компания «Крокус наноэлектроника» объявила о намерении обанкротиться. Соответствующее уведомление опубликовано на «Федресурсе», при этом основным кредитором выступает её же создатель — госкорпорация «Роснано». Проект поглотил колоссальные объемы государственных и частных средств: суммарные инвестиции в разработку чипов MRAM превысили 200 млн евро (около половины выделило...
Китайский квантовый процессор Chaung-tzu 2.0 научили «тормозить хаос»
Учёные Института физики Академии наук Китая (CAS) провели уникальный эксперимент на квантовом процессоре Chaung-tzu 2.0 — двумерной сверхпроводящей системе с 78 кубитами. Цель исследования — изучить и контролировать квантовый хаос и процесс декогеренции, который приводит к потере информации в квантовых вычислениях. Классические компьютеры не способны моделировать динамику...
Самый мощный подводный траншеекопатель NKT T3600: новый стандарт для укладки морских кабелей
Компания NKT представила подводный траншеекопатель T3600, который уже называют самым мощным в мире. Машина, разработанная британской фирмой Osbit и предназначенная для укладки и защиты высоковольтных кабелей, способна закапывать их на глубину до 5,5 метров под морским дном. Мощность устройства достигает 3600 лошадиных сил, что позволяет работать даже в самых сложных грунтах....