2023-07-26

Связь ферромагнитной и антиферромагнитной спиновой динамики в тонких плёнках

Исследователи из Кайзерслаутерна и Майнца показали, что магнитные гетероструктуры на основе тонкого двойного слоя антиферромагнетик/ферромагнетик могут сочетать в себе преимущества обоих классов материалов: высокая рабочая частота с эффективным возбуждением. Работа была опубликована в журнале Physical Review Letters и отмечена как предложение редакции. Особенность гетероструктуры заключается в расположении спинов непосредственно на границе раздела антиферромагнитный — ферромагнитный. Спин описывает собственный угловой момент квантовой частицы и является основой всех магнитных явлений. На границе раздела мы находим четко определенный порядок спинов.

2023-06-29

Разработан интегрированный электрооптический изолятор на тонкопленочном ниобате лития

Группа исследователей во главе с инженером-электриком Марко Лончаром из SEAS разработала метод создания высокоэффективного интегрированного изолятора, который легко встраивается в оптический чип из ниобата лития. Об их выводах сообщается в Nature Photonics. Оптический изолятор может радикально улучшить оптические системы для многих практических приложений.

2023-06-01

Повышение теплопроводности за счет поляритонов поверхностного плазмона, распространяющихся вдоль тонкой пленки

Исследовательской группе профессора Бонг Джэ Ли на факультете машиностроения (KAIST) удалось впервые в мире измерить недавно наблюдаемый перенос тепла, вызванный «поверхностным плазмон-поляритоном» в тонкой металлической пленке, нанесенной на подложку. Это исследование было опубликовано 26 апреля в журнале Physical Review Letters и было выбрано в качестве предложения редакции.

2023-04-11

Управление гиперзвуком в мезопористых материалах

Между акустическими фононами, светом и электронами в веществе на наноуровне открывает большие возможности для развития оптоэлектроники. Однако управлять гиперзвуком было сложно из-за дорогих методов, необходимых для изготовления высококачественных устройств с атомарными плоскими интерфейсами, которые могут удерживать эти волны. Группа исследователей решила эту проблему в экспериментальной работе, опубликованной в журнале Photoacoustics, используя мезопористые тонкие пленки для управления гиперзвуком. Мезопористые материалы на основе диоксида кремния и диоксида титана имеют регулярную структуру пор с размерами примерно в десять тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса и основаны на более доступных методах изготовления.

2023-03-27

Раскрыто происхождение сверхпроводимости в никелатах

В «Разрешении полярной границы раздела бесконечных слоев никелатных тонких пленок», опубликованном в Nature Materials, исследовательская группа под руководством Лены Куркутис, доцента прикладной и инженерной физики, и Берита Гуджа, доктора философии (в 2022 году руководитель Minerva Group в Институте химической физики твердых тел им. Макса Планка), использовала передовой сканирующий просвечивающий электронный микроскоп и спектроскопию потерь энергии электронов, чтобы получить беспрецедентный взгляд на атомный интерфейс между никелатной пленкой и ее подложкой из титаната стронция.

2023-03-17

Фотодетектор на основе пленки углеродных нанотрубок с применением в оптоэлектронике

Полупроводниковые одностенные углеродные нанотрубки (s-SWCNT) используются для разработки третьего поколения оптимизированных коротковолновых инфракрасных фотодетекторов, которые улучшат размер пикселя, вес, энергопотребление, производительность и стоимость по сравнению с фотодетекторами, изготовленными из традиционных материалов.

2022-12-01

Новая гиперспектральная система микроскопии поверхностного плазмонного резонанса

Гиперспектральная поверхностно-плазмонно-резонансная микроскопия (HSPRM) — позволяет получать монохроматические и полихроматические изображения SPR и однопиксельные спектральные измерения SPR, а также двумерную количественную оценку тонких пленок с помощью измеренных изображений с резонансной длиной волны. Он может измерять спектры излучения SPR вместо обычных спектров интенсивности, чтобы улучшить показатель качества (FOM) однопиксельных спектральных датчиков SPR, а также может количественно определять двумерные профили толщины и показателя преломления для тонких пленок с использованием измеренных изображений с резонансной длиной волны.

2022-06-08

Многоуровневое переключение поляризации в тонких сегнетоэлектрических пленках

Сегнетоэлектрические материалы нашли широкое применение в повседневных технологиях в основном благодаря их электрической поляризации, которая может переключаться между двумя различными состояниями. Преодоление бинарного предела сегнетоэлектриков для достижения любого произвольного значения поляризации было давней проблемой, но потенциально может значительно расширить сферу применения сегнетоэлектриков, например, в направлении нейроморфных вычислений.

2022-05-23

Созданы тонкие графитовые пленки, которые действуют как высокоэффективные гибкие нагреватели

Сочетание нескольких углеродных наноматериалов в одном веществе может дать удивительные свойства. Исследователи KAUST создали тонкие графитовые пленки, которые могут действовать как высокоэффективные гибкие нагревательные панели, достигая нескольких сотен градусов в течение нескольких секунд при приложении небольшого напряжения. Они также показали, что ключом к исключительным характеристикам нагрева материала являются графеновые домены внутри графитовой пленки.

2022-05-10

Использование света для термомагнитной записи на кремниевом волноводе

Исследователи впервые продемонстрировали светоиндуцированную термомагнитную запись в тонкой магнитной пленке на кремниевых волноводах. Новая техника записи позволяет создавать миниатюрные высокопроизводительные магнитооптические запоминающие устройства, не требующие громоздкой оптики или механического вращения.


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