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Hybridization of Atomic Orbitals I03:24

Hybridization of Atomic Orbitals I

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The mathematical expression known as the wave function, ψ, contains information about each orbital and the wavelike properties of electrons in an isolated atom. When atoms are bound together in a molecule, the wave functions combine to produce new mathematical descriptions that have different shapes. This process of combining the wave functions for atomic orbitals is called hybridization and is mathematically accomplished by the linear combination of atomic orbitals. The new orbitals that...
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Ferromagnetism01:31

Ferromagnetism

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Materials like iron, nickel, and cobalt consist of magnetic domains, within which the magnetic dipoles are arranged parallel to each other. The magnetic dipoles are rigidly aligned in the same direction within a domain by quantum mechanical coupling among the atoms. This coupling is so strong that even thermal agitation at room temperature cannot break it. The result is that each domain has a net dipole moment. However, some materials have weaker coupling, and are ferromagnetic at lower...
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二重層のボロン・ニトリドで堆積した鉄電

Kenji Yasuda1, Xirui Wang2, Kenji Watanabe3

  • 1Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA. yasuda@mit.edu pjarillo@mit.edu.

Science (New York, N.Y.)
|May 28, 2021
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

研究者は,バン・ダー・ワールズのアセンブリを用いて非鉄電性材料から二次元 (2D) 鉄電性を設計した. この突破は,高度な電子アプリケーションの 超薄な材料で堅固な偏振を可能にします

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科学分野:

  • 材料科学
  • 凝縮物質物理学
  • ナノテクノロジー

背景:

  • 二次元の (2D) フェロエレクトリックは,原子厚さでの堅固な極化により,高度な機能的ヘテロ構造に不可欠である.
  • 2Dフェロエレクトリックの実験的な作成は困難で,通常は層状の極性結晶を必要とします.

研究 の 目的:

  • 非鉄電母化合物から 2D 鉄電を設計するための合理的な設計戦略を開発する.
  • ヴァン・ダー・ワールズの二層のボロン・ニトリドの 鉄電性について調べるため

主な方法:

  • ヴァン・デル・ワールスの組み立てを使用して,非鉄電源原材料を積み重ねます.
  • ボロン・ナトリドの2層を並列に積み重ねて,平面外の電極化を示した.
  • 隣接するグラフェン層の抵抗を測定することによって,極化スイッチを検出する.
  • 交換ダイナミクスを変化させるためのボロン・ニトリドシートの回転によるモアール・フェロ電気性を研究する.

主要な成果:

  • 平行に積み上げられた2層のボロン・ナトリドが,交互に切り替えられる平面外電極化を示すことを実証した.
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結論:

  • ヴァン・デル・ワールスの組み立ては,非鉄電性材料から2Dの鉄電性を設計するための実行可能な経路を提供します.
  • ビライヤー・ボロン・ニトリドは,室温操作を含む,調節可能な鉄電性を持っています.
  • この発見は,新しい超薄型非揮発性記憶装置の開発への道を開きます.