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4 de marzo de 2014

SPIN. Haces de Iones conducir a nuevas válvulas para uso en espintrónica

Los investigadores del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) han puesto a prueba un nuevo enfoque para la fabricación de válvulas de espín. El uso de haces de iones, los investigadores han tenido éxito en la estructuración de una aleación de aluminio de hierro en una manera tal como para subdividir el material en regiones magnetizables individualmente en la escala nanométrica. La aleación preparada es por lo tanto capaz de funcionar como una válvula de espín, que es de gran interés como un componente candidato para su uso en la espintrónica.Esto no sólo carga del electrón uso de la tecnología con fines de almacenamiento y procesamiento de la información, sino que también atrae a su intrínseco magnética propiedades (es decir, su giro). La espintrónica tiene un gran potencial para los medios de almacenamiento magnético. Por ejemplo, con memorias de acceso aleatorio magnéticas fase de arranque lento de una computadora puede dejar de ser un problema - ya que en ese caso sería operativa tan pronto como se enciende.

La ilustración muestra el proceso de fabricación de válvulas de giro lateral.Izquierda: En un principio, la estructura de la aleación es muy ordenado. Los átomos de hierro (azul) y átomos de aluminio (blanco) se disponen en capas continuas. Centro: el bombardeo de iones (rojo) trastorna el orden que conduce a una distribución aleatoria de átomos. Sólo rayas estrechas que están recubiertas con un polímero protector resisten se salvan, y conservan su ordenamiento atómico. Derecha: regiones irradiadas-Ion convierten ferromagnético. Con la ayuda de un campo magnético aplicado externamente, las rayas pueden ser dispuestas en paralelo o antiparalelo, como se muestra aquí.

Típicamente, una válvula de espín se compone de capas no magnéticas y ferromagnéticos sucesivas. Esta estratificación es un proceso muy involucrados y obtener estos componentes para conectar de forma fiable presenta un gran desafío. Esta es la razón por HZDR investigador Dr. Rantej Bali y sus colegas están tomando un enfoque totalmente diferente."Hemos construido estructuras con geometría de la válvula de giro lateral, donde las diferentes regiones magnéticas se organizan uno al lado del otro en lugar de en capas una encima de la otra", explica Bali. La idea detrás de esta nueva geometría es para facilitar el trabajo en paralelo en superficies más grandes, manteniendo los costes de fabricación bajos.

En primer lugar, los científicos recocidos una capa delgada de una aleación de aluminio de hierro (Fe 60 Al 40 ) en 500 grados C. Esto dio lugar a la formación de una estructura altamente ordenada, donde cada otra capa atómica se compone exclusivamente de átomos de hierro. De acuerdo con las expectativas de los investigadores, esta sustancia se comportó como un material paramagnético - en otras palabras, los momentos magnéticos se convirtió en desordenada. Después de esto, los científicos recubiertas la aleación con un polímero protector resisten de manera que un patrón de rayas fue producida en su superficie. Las regiones resistir-libre eran alternativamente 2 y 0,5 micrómetros de ancho, y de manera crucial, se separaron el uno del otro por 40 nanómetros de ancho tiras de resistir.

A continuación, el material fue irradiado con iones de neón en la viga de ion Centro del HZDR - con consecuencias importantes. Los científicos fueron capaces de demostrar que el material irradiado presenta propiedades muy interesantes. Debajo de las resistir tiras protectoras, los restos materiales paramagnéticos mientras las rayas estrechas y anchas resistir sin realmente convierten ferromagnético. "Una válvula de espín se conecta a través del campo magnético cambiante alineación de los espines '-. Paralelo o antiparalelo -. Cambia la resistencia eléctrica Estamos interesados ​​en la magnitud del efecto", dice Bali. Un campo magnético aplicado externamente alinea los giros dentro de estas regiones. Dependiendo de la fuerza del campo magnético, que se pueden ajustar para funcionar en paralelo o antiparalelo. Esta magnetización es permanente y no se pierde si el campo exterior se desconecta.

La razón para este comportamiento reside en el hecho de que el haz de iones cambia la estructura de la aleación. "Los iones destruyen la estructura altamente ordenada las capas de hierro". Llaman los átomos fuera de posición y otros átomos ocupan su lugar, y, como resultado, los átomos de hierro y aluminio se convierten distribuidos al azar ", explica Sebastian Wintz, un Ph.D . estudiante que fue parte del equipo de investigadores. Una pequeña dosis de iones es suficiente para jugar a este juego a nivel atómico de la etiqueta. Wintz caracteriza el proceso de la siguiente manera: "Es una cascada, en realidad un único ion es capaz de desplazar hasta 100 átomos.". Las regiones por debajo de la de polímero resisten rayas, por otro lado, son impenetrables a los iones - por lo que estas regiones permanecen paramagnético y se separan las rayas ferromagnéticos.

Trabajando en estrecha colaboración con investigadores del Centro Helmholtz de Berlín (HZB), los científicos HZDR fueron capaces de visualizar la estructura magnética del material usando el SPEEM especial (microscopio de fotoemisión spin-resuelto) en BESSY II sincrotrón del HZB. Las imágenes microscópicas mostraron la existencia de regiones con el fin paramagnéticos y ferromagnéticos que demuestra el alto nivel de resolución espacial que se puede realizar mediante el proceso de estructuración mediante haces de iones.

Experimentos adicionales permitirán Rantej Bali y sus colegas para investigar las propiedades de estos materiales magnéticamente estructurados. Los investigadores también están tratando de averiguar los límites de la miniaturización de nanoestructuras magnéticas.

http://www.ems007.com/pages/zone.cgi?artcatid=0&a=98476&artid=98476&pg=2

Electrón helicoidal y el orden spin nuclear en hilos cuánticos

Los físicos han observado un orden magnético espontáneo de electrones y espines nucleares en un cable cuántico a temperaturas de 0,1 grados Kelvin. En el pasado, esto era posible sólo a temperaturas mucho más bajas, por lo general en el rango microkelvin. El acoplamiento de los núcleos y los electrones crea un nuevo estado de la materia por lo que surge una orden de espín nuclear a una temperatura mucho más alta

Para Helicoidal: Los espines de los electrones y los núcleos (flechas rojas) tienen la forma de una hélice que gira a lo largo del eje del cable cuántico. La cinta azul es una guía para el ojo de la hélice.

s físicos de la Universidad de Basilea han observado un orden magnético espontáneo de electrones y espines nucleares en un cable cuántico a temperaturas de 0,1 grados Kelvin. En el pasado, esto era posible sólo a temperaturas mucho más bajas, por lo general en el rango microkelvin. El acoplamiento de los núcleos y los electrones crea un nuevo estado de la materia por lo que surge una orden de espín nuclear a una temperatura mucho más alta. Los resultados son consistentes con un modelo teórico desarrollado en Basilea hace unos años, según lo informado por los investigadores en la revista científica Physical Review Letters.

Los investigadores, dirigidos por el profesor Dominik Zumbühl de la Universidad del Departamento de Física de Basilea, usan hilos cuánticos realizados desde el arseniuro de galio semiconductor. Estas son estructuras unidimensionales en la que los electrones pueden moverse en una sola dirección espacial.

A temperaturas superiores a 10 grados Kelvin, los hilos cuánticos exhibieron universal conductancia cuantificado, lo que sugiere que los espines de los electrones no se les ordenó. Sin embargo, cuando los investigadores utilizaron el helio líquido para enfriar los cables a una temperatura por debajo de 100 milikelvin (0,1 Kelvin), las mediciones electrónicas mostraron un descenso en la conductancia por un factor de dos, lo que sugiere una orientación colectiva del espín del electrón. Este estado también se mantuvo constante cuando los investigadores enfriaron la muestra a temperaturas aún más bajas, hasta 10 milikelvin.

Acoplamiento de spin electrónico nucleares

Los resultados son excepcionales ya que esta es la primera vez que el orden de espín nuclear se ha medido a temperaturas tan altas como 0,1 Kelvin. Anteriormente, para spin nuclear espontánea se observó solamente en temperaturas mucho más bajas, por lo general por debajo de 1 microkelvin; es decir cinco órdenes de magnitud inferior en la temperatura.

La razón por la orden de espín nuclear es posible ya en 0,1 Kelvin es que los núcleos de los átomos de galio y arsénico en estos alambres cuánticos par a los electrones, que actuar por sí mismos de nuevo en los espines nucleares, que a su vez interactúan con los electrones, y así sucesivamente . Este mecanismo de retroalimentación amplifica fuertemente la interacción entre los momentos magnéticos, creando así el nucleares combinado y de electrones giro magnetismo. Esta orden se estabiliza aún más por el hecho de que los electrones en dichos hilos cuánticos tienen fuertes interacciones mutuas, chocar entre sí como los vagones en una sola pista.

Para electrón y el espín nuclear helicoidal

Curiosamente, en el estado ordenado, los espines de los electrones y los núcleos no todos apuntan en la misma dirección. En su lugar, adoptan la forma de una hélice que gira a lo largo del cable cuántico. Esta disposición helicoidal es predicha por un modelo teórico descrito por el profesor Daniel Loss y sus colaboradores en la Universidad de Basilea en 2009. De acuerdo con este modelo, la conductancia baja por un factor de dos en la presencia de una hélice de espín nuclear. Todas las otras teorías existentes son incompatibles con los datos de este experimento.

Un paso más hacia el desarrollo de ordenadores cuánticos

Los resultados del experimento son importantes para la investigación fundamental, pero también son interesantes para el desarrollo de ordenadores cuánticos basados ​​en el espín del electrón como una unidad de información (propuesto por Daniel Loss y David P. DiVincenzo en 1997). Con el fin de electrón gira para ser utilizado para el cálculo, que deben mantenerse estable durante un largo período. Sin embargo, la dificultad de controlar espines nucleares presenta una importante fuente de error para la estabilidad de los espines de los electrones.

El trabajo de los físicos de Basilea abre nuevas vías para mitigar estas fluctuaciones de espín nuclear disruptivas: con el fin de spin nuclear logrado en el experimento, puede ser posible generar mucho más estables unidades de información en los hilos cuánticos.

Además, los espines nucleares se pueden controlar con campos electrónicos, que no era posible anteriormente. Mediante la aplicación de un voltaje, los electrones son expulsados ​​de los semiconductores, que se disuelve el acoplamiento de electrones-núcleo y el orden helicoidal.

El trabajo fue realizado por un equipo internacional dirigido por el profesor Dominik Zumbühl de la Universidad del Departamento de Física de Basilea, el equipo recibió apoyo en las mediciones de la Universidad de Harvard (Profesor Amir Yacoby). Los nanocables se originó en la Universidad de Princeton (Loren N. Pfeiffer y Ken West).

La investigación ha sido co-financiado por el Consejo Europeo de Investigación, la Fundación Nacional de Ciencia de Suiza, el Centro de Basilea para la Computación Cuántica y Quantum Coherencia (Basilea QC2 Center), el Instituto de Nanociencia de Suiza y el NCCR Quantum Ciencia y Tecnología (QSIT).


Historia de Fuente:

La historia anterior se basa en los materiales proporcionados por Universität Basilea. Nota: Los materiales pueden ser editados por el contenido y duración.


Journal Referencias :

  1. C. P. Scheller, T.-M. Liu, G. Barak, A. Yacoby, Pfeiffer LN, KW West, DM Zumbühl. Posible Evidencia para Helicoidal Nuclear de Spin Orden en alambres GaAs Quantum . Physical Review Letters , 2014; 112 (6) DOI:10.1103/PhysRevLett.112.066801
  2. Bernd Braunecker, Pascal Simon, Daniel Loss. magnetismo nuclear y el orden de electrones en interacción conductores unidimensionales . Revisión B Física , 2009; 80 (16) DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165119

Fuente: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140211083818.htm