2023-10-27

Наблюдение и контроль гибридных режимов переноса спиновой волны и тока Мейсснера или управление волнами в магнитах с помощью сверхпроводников

Физики из Делфтского технологического университета впервые показали, что можно контролировать и манипулировать спиновыми волнами на чипе с помощью сверхпроводников. Эти крошечные волны в магнитах могут стать альтернативой электронике в будущем. Исследование, опубликованное в журнале Science, в первую очередь дает физикам новое представление о взаимодействии магнитов и сверхпроводников. Спиновая волна генерирует магнитное поле, которое, в свою очередь, порождает сверхток в сверхпроводнике. Этот сверхток действует как зеркало для спиновой волны. Сверхпроводящий электрод отражает магнитное поле обратно в спиновую волну. Сверхпроводящее зеркало заставляет спиновые волны двигаться вверх и вниз медленнее, что делает волны легко управляемыми.

2023-10-16

Магнитная левитация за счет вращения

Команда физиков из Датского технического университета нашла причину, по которой вращающийся магнит может заставить вторичный магнит левитировать без необходимости стабилизации. В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review Applied, группа описывает свои эксперименты. Исследователи обнаружили, что вторичный магнит (поплавок) вращался синхронно с магнитом ротора — они вращались с одинаковой скоростью. Также обнаружено, что ось магнита ротора вращалась с небольшим наклоном — ситуация, которая дестабилизировала бы два магнита, если бы они не вращались. Обнаружили, что магнитное поле магнита ротора оказывает некоторый крутящий момент на поплавок, в результате чего два магнита вращаются синхронно из-за гироскопического эффекта.

2023-09-29

Сверхбыстрая динамика многих тел в пикосекундном масштабе в ультрахолодном атомном изоляторе Мотта с ридберговским возбуждением

Исследовательская группа под руководством профессора Кенджи Омори из Института молекулярных наук Национального института естественных наук использует искусственный кристалл из 30 000 атомов, выстроенных в кубическую решетку с шагом 0,5 микрона, охлажденный до температуры, близкой к абсолютному нулю. Манипулируя атомами с помощью специального лазерного света, который мигает в течение 10 пикосекунд, им удалось выполнить квантовое моделирование магнитных материалов. Результаты были опубликованы в Интернете в журнале Physical Review Letters.

2023-09-13

Новая система уравнений предсказывает гидродинамическое поведение магнонов в магните

Недавние исследования железосодержащих магнитных изоляторов в сверхчистых системах привлекли все большее внимание к гидродинамическому поведению «магнонов» и их сильным взаимодействиям с другими частицами. Изучения рассеиваемых магнонов и тепловых токов показали значительное отклонение от ожиданий, основанных на стандартном магнитном "законе Видмана-Франца". Группа учёных во главе с Киотским университетом и Институтом теоретических наук Кавли в Пекине сформулировала новый набор уравнений, которые могут предсказать эту разницу между обычными токами, переносимыми магнонами в магнитной среде. Статья «Нарушение магнонного закона Видемана-Франца в гидродинамическом режиме», опубликованная в журнале Physical Review Letters.

2023-08-19

Ученые МГУ обнаружили рекордный магнитокалорический эффект

Сотрудники кафедры магнетизма физического факультета МГУ обнаружили рекордный магнитокалорический эффект в сплаве FeRh, легированном атомами Ru, а также предложили гипотезу, объясняющую увеличение эффекта. Сплавы с магнитокалорическим эффектом могут использоваться для создания твердотельных холодильников и нового поколения жестких дисков. Работа опубликована в журнале Q1 Metallurgical and Materials Transactions A.

2023-08-17

Улавливание света внутри магнитных материалов

Новое исследование под руководством Винода М. Менона и его группы из Городского колледжа Нью-Йорка показывает, что улавливание света внутри магнитных материалов может значительно улучшить их внутренние свойства. Сильные оптические отклики магнитов важны для разработки магнитных лазеров и устройств магнитооптической памяти, а также для новых приложений квантовой трансдукции. В своей новой статье в журнале Nature Менон и его команда сообщают о свойствах слоистого магнита, содержащего сильно связанные экситоны — квазичастицы с особенно сильным оптическим взаимодействием. Из-за этого материал способен улавливать свет сам по себе.

2023-07-27

Термодинамическое объяснение эффекта инвара

В статье под названием «Термодинамическое объяснение эффекта инвара», опубликованной в журнале Nature Physics, исследователи из лаборатории Брента Фульца, профессора материаловедения и прикладной физики Барбары и Стэнли Р. Рон-младших говорят, что они вычислили и раскрыли секрет стойкости по крайней мере одного Инвара.

2023-07-26

Разработан осциллятор атомного вращения с высокой стабильностью

Исследовательская группа из Национального центра службы времени Китайской академии наук разработала гибридный высокостабильный осциллятор атомного спина на основе атомного комагнетометра Rb-Xe. Ключевым параметром, ограничивающим чувствительность сомагнитометров, является время когерентности атомного спина. Сомагнитометр работает как активные атомные часы, например, водородный мазер, образуя осциллятор вращения Rb-Xe, частота колебаний которого очень чувствительна к изменениям магнитного поля.  Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Applied 14 июля.

2023-06-09

Обнаружены материалы с огромным магнитосопротивлением

Группа исследователей из Университета Тохоку представила новый материал, обладающий огромным магнитосопротивлением, что открывает путь к разработкам в области энергонезависимой магниторезистивной памяти (MRAM). Подробности их уникального открытия были опубликованы в Journal of Alloys and Compounds.

2023-06-02

Большое магнитосопротивление изолированных доменных стенок в нанопроволоках LSMO

Особенно интересным классом материалов являются полуметаллы, такие как LSMO, которые обладают полной спиновой поляризацией, что позволяет использовать их в устройствах спинтроники. До сих пор оставалось неизвестным сопротивление одиночной доменной стенки в полуметаллах. Теперь команда из Испании, Франции и Германии создала единую доменную стенку на нанопроводе LSMO и измерила изменения сопротивления в 20 раз больше, чем для обычного ферромагнетика, такого как кобальт. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com