Ssylka

Как крошечные барабаны раскрывают тайны магнитных переходов в наноматериалах?

Ученые из Технического университета Делфта (Нидерланды) в сотрудничестве с коллегами из Университета Валенсии и Национального университета Сингапура разработали революционный метод изучения фазовых переходов в двумерных наноматериалах. Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале Nature Communications, демонстрируют, как механические свойства материалов могут раскрыть фундаментальные изменения в их магнитной структуре.
Как крошечные барабаны раскрывают тайны магнитных переходов в наноматериалах?
Изображение носит иллюстративный характер

В центре исследования находится FePS₃ — двумерный наноматериал толщиной всего в несколько атомов. Команда ученых впервые разработала методику, позволяющую изучать сложные фазовые переходы в таких ультратонких материалах, определив температуру перехода около -160°C.

Методология исследования основана на использовании подвешенных мембран FePS₃ в качестве миниатюрных «барабанов». Исследователи заставляли материал вибрировать с высокой амплитудой, одновременно меняя температуру, и измеряли, как изменяются колебания вблизи температуры фазового перехода. Наблюдения показали нелинейные изменения механических свойств материала во время перехода.

«Мы обнаружили удивительную связь между магнитными и механическими свойствами материала», — отмечают исследователи. Изменения температуры напрямую влияют как на магнитные, так и на упругие характеристики наноматериала. При более высоких температурах «магнитный барабан» остается мягким, а спины атомов находятся в хаотичном состоянии. При охлаждении барабан натягивается, а спины выстраиваются в упорядоченную структуру. Переход между этими состояниями происходит сложным, нелинейным образом.

Фарбод Алиджани, доцент факультета машиностроения Технического университета Делфта, подчеркивает: «Мембраны демонстрируют исключительную чувствительность к внутренним и внешним силам, что открывает перспективы для создания ультрачувствительных сенсоров».

Исследование было вдохновлено работой Макарса Шишкинса, аспиранта, который первым предположил возможность использования механических колебаний для изучения магнитных свойств наноматериалов. Херре ван дер Зант, соавтор исследования, планирует продолжить работу, исследуя возможность обнаружения «спиновых волн» с помощью нанобарабанов.

Спиновые волны представляют особый интерес для исследователей, поскольку могут служить носителями информации в магнитных материалах. Это открывает путь к созданию инновационных наномеханических устройств с уникальными функциональными возможностями.

Ученые планируют применить разработанную методологию к другим наноматериалам, расширяя понимание фундаментальных свойств материи на наноуровне. Такие исследования не только углубляют наше понимание квантовых явлений, но и закладывают основу для разработки новых технологий в области наноэлектроники и квантовых вычислений.


Новое на сайте

18604Является ли рекордная скидка на Garmin Instinct 3 Solar лучшим предложением ноября? 18603Могла ли детская смесь ByHeart вызвать национальную вспышку ботулизма? 18602Готовы ли банки доверить агентскому ИИ управление деньгами клиентов? 18601Как сезонные ветры создают миллионы загадочных полос на Марсе? 18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI?