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  • Equipe torna a orientação do magnetismo ajustável em novos materiais
    p Crédito:University of Twente

    p Nanotecnologistas do instituto de pesquisa MESA + da UT agora são capazes de criar materiais nos quais podem influenciar e controlar com precisão a orientação do magnetismo à vontade. Uma camada intermediária de apenas 0,4 nanômetro de espessura é a chave para esse sucesso. Os materiais apresentam uma gama de possibilidades interessantes, como uma nova maneira de criar memória de computador, bem como aplicações de spintrônica - uma nova forma de eletrônica que funciona com base no magnetismo em vez da eletricidade. A pesquisa foi publicada hoje na principal revista científica Materiais da Natureza . p Os nanotecnólogos da Universidade de Twente são especializados na criação de novos materiais. Graças às instalações de nível superior do MESA + NanoLab, eles são capazes de combinar materiais como desejam, com a capacidade de controlar a composição do material até o nível do átomo. Em particular, eles se especializam na criação de materiais compostos de camadas extremamente finas, às vezes, apenas um átomo de espessura.

    p Memória do computador

    p Em pesquisa publicada hoje na revista científica Materiais da Natureza , eles mostram sua capacidade de criar novos materiais dentro dos quais podem controlar de forma precisa e local a orientação do magnetismo. Isso abre caminho para novas possibilidades de criação de memória de computador. Além disso, este método de criação de materiais é interessante para a spintrônica, uma nova forma de eletrônica que não utiliza o movimento de cargas, mas sim as propriedades magnéticas de um material. Isso não só torna a eletrônica muito rápida e eficiente, mas também permite que sejam produzidos em dimensões extremamente pequenas.

    p Intercamada

    p No decorrer dessa pesquisa, os cientistas empilharam várias camadas finas de materiais perovskita. Ao colocar uma camada intermediária extremamente fina de apenas 0,4 nanômetros entre as camadas (um nanômetro é um milhão de vezes menor do que um milímetro), torna-se possível influenciar a orientação do magnetismo nas camadas individuais de Perovskita conforme desejado, em que a orientação do magnetismo na camada inferior, por exemplo, é perpendicular à camada acima. Variando o local onde o intercalar é aplicado, torna-se possível selecionar a orientação local do magnetismo em qualquer parte do material. Esta é uma propriedade essencial para novas formas de memória de computador e para aplicações em spintrônica.

    p Este efeito já era conhecido por camadas muito mais espessas, mas nunca antes os pesquisadores demonstraram que a orientação do magnetismo pode ser controlada com tanta precisão com camadas extremamente finas, também.


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