skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3426604",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3585317_i_1"
}
Работа посвящена намагничиванию графена с помощью электрического тока — потока электронов.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3425900",
"incutNum": 2,
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3585317_i_2"
}
Сегодня в мире существуют сенсоры и устройства памяти, использующие возможности спинтроники. В принципе каждый жесткий диск снабжен магнитным сенсором, который эксплуатирует свойства спина. Однако пока спинтроника не может сравниться с электроникой по объемам использования: не решена важнейшая задача — управлять спином электрона с помощью электрического тока. Самим током человек научился легко управлять — на этом основана работа микроэлектронных устройств, полупроводниковых транзисторов.
Сейчас возможность управления спином показана только для материалов, в которых происходят так называемые спин-орбитальные взаимодействия. В них очень слабые магнитные поля, созданные ядрами, влияют на движение электронов через кристалл. Сам эффект столь тонок, что «поймать» и регулировать его очень сложно. Соответственно, его практическое использование невозможно.
Группа Гейма обнаружила новый путь «сцепления» спина и заряда — приложение относительно слабого магнитного поля к графену.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3436487",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3585317_i_3"
}
Этот эффект похож на спин-орбитальное взаимодействие, но он более заметен, и его можно регулировать, варьируя приложенное внешнее магнитное поле.
Исследователи пошли дальше и показали, что графеновый слой, размещенный на подложке нитрида бора, — очень перспективный материал для спинтроники, так как индуцированный магнетизм в такой системе распространяется на макроуровне без сильного угасания.
Гейм считает, что это открытие позволит улучшить имеющиеся сегодня спинтронные устройства и создать новые, в том числе революционные спиновые транзисторы. Именно такие транзисторы могут стать основой «электроники нового поколения» — более дешевых, сверхбыстрых и экономичных устройств обработки и хранения информации. Если спиновый транзистор, эффективно работающий при стандартных условиях и рентабельный в производстве, будет создан, это будет новая технологическая революция, по масштабам сравнимая с созданием классического полупроводникового транзистора в середине прошлого века.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3433935",
"incutNum": 4,
"repl": "<4>:{{incut4()}}",
"uid": "_uid_3585317_i_4"
}
Не удовлетворившись тем, чего им уже удалось достичь, Гейм и его коллеги сегодня показали новый, совершенно неожиданный квантово-механический эффект в графене. Это открытие — начало новой главы в богатой истории графена», — считает Антонио Кастро Нето, профессор физики из Университета Бостона, которого журнал Science попросил написать комментарий к статье Гейма.