Самое популярное сейчас

Растяжение вместо нагрева: переключение аномального эффекта Холла в теллуриде марганца

Растяжение теллурида марганца в лаборатории
Изменение в свойствах теллурида марганца: исследование влияния растяжения на аномальный эффект Холла. Фото: НВ — Техно

Управление электронными сигналами без лишнего тепла

Как сообщает НВ — Техно: Физики из Университета Райса нашли способ переводить альтермагнитный теллурид марганца в однодоменное состояние с помощью одноосного растяжения. Это позволило менять полярность аномального эффекта Холла при температуре около 230 К (примерно минус 43,15 °C), то есть управлять электрическим откликом материала без нагрева. Альтермагнетики - класс материалов, который сейчас активно изучается для создания энергоэффективной электроники.

Почему это открытие важно

Обычно теллурид марганца существует в виде множества магнитных доменов, из-за чего его магнитную структуру сложно определить. Применяя одноосное растяжение, исследователи получили однодоменное состояние и зафиксировали аномальный эффект Холла - возникновение поперечного напряжения при прохождении тока. При этом изменение деформации на 1% дало такой же отклик, как изменение температуры примерно на 150 К.

Способность настраивать свойства материала связана с изменением кривизны Берри. Альтермагнетизм объединяет преимущества ферромагнетиков и антиферромагнетиков, что делает такие материалы перспективными для электроники. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review X.

Полученные данные приближают создание более быстрых электронных устройств с низким тепловыделением. Альтермагнетики могут стать основой технологий, позволяющих управлять электронными сигналами без нагрева, снижать энергозатраты и повышать производительность систем. Исследователи из Университета Райса полагают, что их подход поможет разрабатывать энергоэффективные решения с низкими рабочими температурами - это важный шаг к более устойчивой электронике. 12 августа, 10:30

В то время как исследователи из Университета Райса делают шаги к созданию более эффективной электроники, другие ученые также работают над новыми методами изучения быстрых процессов на уровне электронов. Недавнее открытие, связанное с тем, как сверхбыстрое движение электронов было зафиксировано на камеру, открывает новые горизонты в понимании химических реакций и их динамики. Эти достижения подчеркивают важность междисциплинарных исследований в области физики и электроники.

Читайте также

Реклама