Магнитные особенности ферромагнетиков значительно меняются при переходе к наноразмерам. По крайней мере, так утверждают испанские исследователи из Университета Аликанте, каковые поняли, что магнетизм может кроме того провалиться сквозь землю в таких сильных магнитных материалах, как железо, кобальт, никель. Это явление, которое вытекает из сотрудничеств электрон- электрон, и отсутствует в массовых количествах тех же материалов, сейчас нужно будет учитывать при разработке наноразмерных магнитных структур.
По словам начальника группы исследователей д-ра Карлоса Унтида (Carlos Untiedt), на наноуровне те самые сотрудничества между электронами, которыми физики довольно часто пренебрегают, могут быть только серьёзными. В структурах атомарных размеров классические магнитные сотрудничества начинают сталкиваться с важным влиянием другого – электромагнитного результата, известного как эффект Кондо.
Это происходит благодаря трансформации среды, окружающей электроны, если сравнивать с материалом в массовых количествах. Влияние результата Кондо ведет к значительным трансформациям электрической проводимости материала, каковые и были обнаружены экспериментально группой исследователей из Аликанте (University of Alicante), в совместном проекте с американскими исследователями из Универститета Рутгерса (Rutgers University) и Университета Райса (Rice University). Данные исследований размещены в издании Nature (The Kondo effect in аккумуляторная atomic contacts)
Для происхождения результата Кондо нужен непарный электрон (и непарный спин), локализованный в пространстве. В настоящем опыте непарный электрон появлялся на определенном «соединительном» атоме, что пребывал в контакте со свободными электронами (электронами проводимости).
Электрон проводимости может снизить кинетическую энергию, спариваясь с локализованным электроном (поясницей), но возможность этого события низка благодаря взаимоотталкиванию электронов. Вместо этого появляются определенные магнитные сотрудничества между электронами, из-за которых локализованный спин изменяется, а спин проводимости «проскакивает» через соединение, как растолковывает происходящие эффекты д-р Унтид.
Ученые были поражены найдя данный эффект, потому, что, в большинстве случаев, локализованные электроны находятся или в магнитных включениях, или являются квантовыми точками. «В этом случае мы имели химически однородную открытую совокупность, но замечали эффект Кондо», как говорит д-р Унтид.- «Отечественные находки означают, что материаловеды, моделирующие магнитные особенности наноструктур, должны будут учитывать эти достаточно экзотические сильные корреляционные эффекты. Структура поверхности магнитных материалов на атомарном уровне может иметь громадное влияние на проявление магнетизма».
Евгений Биргер
Размещено в NanoWeek,
- Прошлая статья: Cоздан самый быстродействующий фотоаппарат в мире для регистрации процессов в живых клетках организма
- Следующая статья: Практически Мантия-невидимка: показано устройство, маскирующее микрообъекты в ближней ИК-области спектра
Нанотехнологии в армии
Интересные записи на сайте:
- «Сколково» планирует создать центр аквакультуры на базе дальневосточного океанариума
- Профильный комитет конгресса сша одобрил закупку 18 двигателей рд-180
- Nasa показало цветной снимок участка на марсе, где разбился schiaparelli
- О приёме документов на соискание премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных
- Фано россии и ран сформировали кадровый резерв научных организаций
Подобранные по важим запросам, статьи по теме:
-
Магнитный холодильник изсплавов гейслера будет абсолютно бесшумным
История сплавов Гейслера началась еще во второй половине 90-ых годов XIX века, в то время, когда германский физик Фридрих Гейслер нашёл занимательную…
-
«Мягкий» материал способствует ускорению магнитной памяти
В сингапурском Университете хранения данных A*STAR предложено применять для улучшения черт магнитной памяти созданный в том месте материал с…
-
Как электронная бумага стала магнитной
Создавать магнитное поле посредством электричества человечество обучилось уже в начале 19-го века, а во второй его половине электромагниты уже…
-
Российские учёные создали магнитную биокерамику для лечения рака
Физики из Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Физтех университета им. А. Ф. Иоффе РАН создали новый класс магнитной керамики для…
-
Животные видят магнитное поле: секреты летучих мышей
Со школьной скамейки мы знаем, какая как раз сила ограждает все живое на отечественной планете от смертоносного солнечного ветра: это магнитное поле…
-
Чудесные свойства феррожидкости
Феррожидкость выглядит фантастически. Без видимых обстоятельств она меняет форму самым причудливым и прекрасным образом. Но, эстетическое удовольствие —…