Прорыв в изучении магнитных свойств кагоме-ферромагнетиков

Международная группа ученых из Института Пауля Шеррера (PSI) совершила значительное открытие в области квантового магнетизма, исследуя необычный материал Fe3Sn2. Этот ферромагнетик, состоящий из атомов железа и олова, организован в структуру кагоме, названную в честь японского способа плетения корзин.
Прорыв в изучении магнитных свойств кагоме-ферромагнетиков
Изображение носит иллюстративный характер

Используя передовую технологию резонансного неупругого рассеяния рентгеновских лучей (RIXS) на линии ADRESS Швейцарского источника света (SLS), исследователи впервые применили циркулярно-поляризованный свет для изучения ферромагнитных материалов. Это позволило наблюдать ранее неизвестные взаимодействия между слоями материала.

Ведущий автор исследования, доктор Йона Со из PSI, обнаружил существование «почти» плоских зон в материале и сильные взаимодействия между соседними слоями. Особый интерес представляют спиновые волны – коллективные прецессии электронных спинов, которые могут иметь важное значение для будущих технологических применений.

Профессор Торстен Шмитт, руководитель группы спектроскопии квантовых материалов, подчеркивает уникальность метода RIXS, позволяющего проводить исследования на единичных кристаллах, что значительно упрощает экспериментальную работу по сравнению с традиционными методами.

Планируемая модернизация установки до SLS 2.0 и создание новой линии ADRESS 2.0 обещает пятикратное увеличение разрешающей способности, что откроет новые возможности для исследований квантовых материалов.

Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, имеют важное практическое значение для разработки энергоэффективных двигателей и новых магнитоэлектрических устройств. Материалы типа Fe3Sn2 могут стать альтернативой редкоземельным металлам в различных технологических приложениях.

Открытие необычных межслойных взаимодействий в кагоме-ферромагнетиках также открывает новые перспективы для развития методов передачи информации и хранения данных, бросая вызов традиционному пониманию слоистых квантовых материалов.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка