オキシードで室温で切り替え可能な極化と磁性化の設計
P Mandal1, M J Pitcher1, J Alaria2
1Department of Chemistry, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZD, UK.
Nature
|September 19, 2015
まとめ
研究者らは,室温でフェロ電気とフェロ磁性を組み合わせた新しい大量ペロブスキート酸化物を開発しました. この画期的な技術により 低消費量で高密度なデータストレージが可能になり 迅速な電気書き込みと磁気読み取りが可能になります
科学分野:
- 材料科学
- 凝縮物質物理学
- 固体化学
背景:
- 鉄電磁性材料は 揮発性のない記憶の鍵ですが 限界があります
- マグネト電気マルチフェロ材料は,電気書き込みと磁気読み取りを組み合わせた低電力,高密度ストレージの可能性を秘めています.
- 単一の結晶でフェロ電性とフェロ磁性の両方を含む室温マルチフェロを合成することは,対極の原子要求により困難です.
研究 の 目的:
- 室温のマルチフェロ材料を合成する際の課題を克服する.
- 鉄電性と鉄磁性の両方を示す新しい散発ペロブスキート酸化物を開発する.
- 先進的なデータストレージアプリケーションのための高速な電気書き込みと磁気読み取りを可能にします.
主な方法:
- 磁気イオンのネットワークを 構造的支架に構築した
- ポラライゼーションスイッチングと磁気モメントの傾きを高めるために形状の相境界を使用した.
- ペロブスキート酸化物の結晶工学に従事している.
主要な成果:
- 大量のペロブスキート酸化物で室温の鉄電性と鉄磁性を達成した.
- 極化スイッチが強化され,磁気モメントの傾きが許される.
- 交換可能な極化と 遠距離磁気秩序を組み合わせた 素材を作りました
結論:
- 開発された戦略は,調節可能なマルチフェロ材料の作成を可能にします.
- このアプローチは,単相室温マルチフェロイドを合成する以前の制限を克服します.
- この発見は次世代のデータストレージ技術への道を開きます


