13 декабря, 15:16

Российские ученые разработали новый магнитный материал для высокоточной электроники

Российские ученые создали управляемый магнитный материал для высокоточной электроники, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.  Они синтезировали материал на базе арсенида кадмия с включениями хрома.     / Наука
ТАСС / Наука
ТАСС / Наука
Российские ученые создали управляемый магнитный материал для высокоточной электроники, сообщила пресс-служба Российского научного фонда. Они синтезировали материал на базе арсенида кадмия с включениями хрома. / Наука
РР - все новости
РР - все новости
Учёные из Института общей и неорганической химии РАН совместно с коллегами представили результаты исследования по синтезу магнитных материалов на основе арсенида кадмия с вкраплениями хрома. Эти материалы могут быть применены в магнитной памяти, сенсорах и микроэлектронике нового поколения.
Ученые синтезировали новые магниточувствительные материалы для технологий следующего поколения  Российские учёные разработали новый магнитный материал на основе арсенида кадмия с добавлением хрома, который может стать основой для запоминающих устройств и передовой микроэлектроники.   Ученые продолжают работу над взаимодействиями различных добавок к материалам на основе арсенида кадмия, а также исследуют создание сенсоров магнитного поля. В дополнение к этим находкам, русские ученые недавно получили материал, обладающий свойствами спиновой жидкости при охлаждении, что открывает новые горизонты для квантовых технологий.     Самый добрый проект страны
ЖИТЬ
ЖИТЬ
Ученые синтезировали новые магниточувствительные материалы для технологий следующего поколения Российские учёные разработали новый магнитный материал на основе арсенида кадмия с добавлением хрома, который может стать основой для запоминающих устройств и передовой микроэлектроники. Ученые продолжают работу над взаимодействиями различных добавок к материалам на основе арсенида кадмия, а также исследуют создание сенсоров магнитного поля. В дополнение к этим находкам, русские ученые недавно получили материал, обладающий свойствами спиновой жидкости при охлаждении, что открывает новые горизонты для квантовых технологий. Самый добрый проект страны
Физики открыли альтермагнетизм: это может произвести революцию в создании электроники  Ученые считают, что альтермагниты могут позволить работать электронным устройствам в 1000 раз быстрее и эффективнее.  Разные материалы имеют различные магнитные свойства. У одних они сильные, у других – слабые, а у третьих – вообще отсутствуют. Теперь физики открыли новый вид магнетизма, который называется альтермагнетизмом. По словам физиков, его можно использовать для создания более быстрых и надежных электронных устройств.  Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Фокус. Наука
Фокус. Наука
Физики открыли альтермагнетизм: это может произвести революцию в создании электроники Ученые считают, что альтермагниты могут позволить работать электронным устройствам в 1000 раз быстрее и эффективнее. Разные материалы имеют различные магнитные свойства. У одних они сильные, у других – слабые, а у третьих – вообще отсутствуют. Теперь физики открыли новый вид магнетизма, который называется альтермагнетизмом. По словам физиков, его можно использовать для создания более быстрых и надежных электронных устройств. Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Успей оформить подарок для тех, кто в теме. Жми и узнавай
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Успей оформить подарок для тех, кто в теме. Жми и узнавай
Российские ученые создали магнитный материал для новой электроники  Исследователи из России синтезировали новый магниточувствительный материал на основе арсенида кадмия с добавлением хрома, который применим для создания высокоточных электронных устройств, в том числе запоминающих устройств и сенсоров нового поколения. Это открытие имеет важное значение для дальнейших разработок в области высокоточной электроники, сообщает информационный портал «База»  «Во время эксперимента ученые обнаружили, что хром, добавленный в арсенид кадмия, формирует точечные структуры из арсенида хрома – это влияет на подвижность носителей заряда и улучшает характеристики материала. Материал относится к группе «полуметаллов Дирака». Такие материалы пропускают через себя электроны, что делает их особенно интересными для создания различных квантовых и электронных устройств, в том числе различных типов сенсоров, запоминающих устройств, электронно-оптических и различных квантовых приборов», – отмечается в материале.
Русская электроника 🇷🇺
Русская электроника 🇷🇺
Российские ученые создали магнитный материал для новой электроники Исследователи из России синтезировали новый магниточувствительный материал на основе арсенида кадмия с добавлением хрома, который применим для создания высокоточных электронных устройств, в том числе запоминающих устройств и сенсоров нового поколения. Это открытие имеет важное значение для дальнейших разработок в области высокоточной электроники, сообщает информационный портал «База» «Во время эксперимента ученые обнаружили, что хром, добавленный в арсенид кадмия, формирует точечные структуры из арсенида хрома – это влияет на подвижность носителей заряда и улучшает характеристики материала. Материал относится к группе «полуметаллов Дирака». Такие материалы пропускают через себя электроны, что делает их особенно интересными для создания различных квантовых и электронных устройств, в том числе различных типов сенсоров, запоминающих устройств, электронно-оптических и различных квантовых приборов», – отмечается в материале.
Нецифровая экономика
Нецифровая экономика
Новый вид магнетизма ускорит работу электроники Исследователи из университета Ноттингема открыли новый тип магнитного потока, получившего название «альтермагнетизм». Открытие британских учёных FT назвал «революционным». Подробности об нём были опубликованы на этой неделе в научном журнале Nature. Ученые провели эксперимент на международном синхротронном комплексе MAX IV в Швеции. С его помощью получилось доказать наличие магнитных свойств у материалов, которые раньше никогда не относились к «магнитам» — например, у теллурида марганца или антимонида хрома. Физические подробности мы опустим, но роль этого открытия для глобальной технологической индустрии сложно переоценить: «Использование альтернативных магнитов может привести к тысячекратному увеличению скорости работы микроэлектронных компонентов и цифровой памяти, делая их более надежными и энергоэффективными», — поделился Питер Уодли, научный сотрудник Королевского общества в Ноттингеме. Жесткие диски и другие компоненты, лежащие в основе современной компьютерной индустрии, обрабатывают данные в ферромагнитных материалах, такие как никель, диспрозий. В перспективе их можно будет заменить материалами с альтернативными магнитными свойствами, которые дадут прирост к скорости и обеспечат более надёжную работу устройств. Авторы исследования говорят, что самое быстрое применение альтермагнетизма — это их использование в современных устройствах памяти. Сам термин «альтермагнетизм» возник не сегодня. Физики обнаружили признаки нового магнитного явления примерно в 2020 году, а термин впервые был использован в 2022 году. За последний год опубликовано более 200 научных статей об альтермагнетизме, но именно последние эксперименты британских исследователей раскрыли потенциал применения альтермагнетизма на практике. Теллурид марганца, «участник» эксперимента, вряд ли подойдёт для промышленного применения. С антимонидом хрома ожидания выше. Физики предсказывают, что более 100 соединений могут демонстрировать альтермагнитное поведение. Одна из основных задач — поиск подходящего материала, пригодного для использования в промышленных масштабах. Сейчас ученые мобилизуют усилия для привлечения финансирования, чтобы проводить дальнейшие эксперименты — возможно, с участием компаний электронной промышленности. Как говорят авторы исследования, реалистичный срок старта применения альтермагнетизма в электронике — на горизонте 10 лет.
Loading indicator gif