Tutkijat löysivät kaksiulotteisen magneetin

09.06.2017

Washington-2D-magneetti-300-t.jpgUniversity of Washingtonin ja Massachusetts Institute of Technologyn johtama tutkijaryhmä on ensimmäistä kertaa löytänyt magnetismia kaksiulotteisen maailman yksikerroksesta materiaalista.

Havainnot osoittavat, että magneettisia ominaisuuksia voi esiintyä 2D-materiaaleissa ja tutkijoiden mukaan magnetismi on erittäin vankka. He arvioivat, että uudenlaista informaatiotekniikkaa voi syntyä näihin uusiin 2D-magneetteihin perustuen.

Magneettisuutta löytyi yksikerroksisesta kromi trijodidi eli Crl3-materiaalista. Jo aiemmin on osoitettu, että Crl3 perusmateriaalin kidemuoto on ferromagneettinen. Mutta mikään kolmiulotteinen magneettinen aine ei ole aiemmin säilyttänyt magneettisia ominaisuuksiaan, kun se ohennetaan yhden atomin arkiksi.

Sinänsä yksikerroksiset materiaalit voivat osoittaa sellaisia ominaisuuksia, joita ei nähdä niiden monikerroksisissa 3D-muodoissa.

Ferromagneettisissa materiaaleissa elektronien spinit paljastavat magneettisuuden, kun polarisoituneen valon säde heijastuu materiaalin pinnasta.

Varsinainen havainto tehtiin erikoismikroskoopilla mutta yllättäen kaksikerroksista Crl3-hiutaleista ilmiötä ei löytynyt. Tämä osoittaa, että elektronien spinit ovat vastakkaiset ja kyseessä on antiferromagneettinen järjestys. Ferromagnetismi palautuu taas kolmikerroksisessa Crl3:ssa.

Kaksiulotteiset materiaalit tarjoavat jo sinällään mielenkiintoisia ilmiöitä mutta vielä suurempi mahdollisuuksia voi syntyä, kun pinotaan yhteen yksikerroksisia joilla on erilaisia fysikaalisia ominaisuuksia.

Esimerkiksi Crl3 pinottuna yksikerroksisen volframi diselenidin (WSe2) kanssa tuottaa ultrapuhtaan heterorakenteen rajapinnan, jolla on ainutlaatuisia ja odottamattomia fotonisia ja magneettisia ominaisuuksia kertovat tutkijat yliopistonsa tiedotteessa.

Aiheesta aiemmin:

Magneettisuutta kaksiulotteisissa

09.05.2024Entistä tehokkaampia dielektrisiä kondensaattoreita
08.05.2024Elektronikanavia ilman resistanssia
07.05.2024Uusia kehitysnäkymiä kvanttitietotekniikalle
06.05.2024Mikrobeja torjuva kuparipinta kosketusnäytöille?
04.05.2024Kuinka valo voi höyrystää vettä ilman lämpöä
03.05.2024Puolijohdemateriaalista paljastuu "yllättävä" piilotoiminta
02.05.2024Äänivärähtelyihin perustuva kvanttimuisti
01.05.2024Joustava ja tehokas DC-muunnin kestävän energian mikroverkkoihin
30.04.2024Valo reagoi magneettikenttään kuin elektroni
29.04.2024Valoa tehokkaammin ja valolla tunnustellen

Siirry arkistoon »