Поиск по сайту
О журналеПроектыОформить подпискуКонтакты
Информационно-аналитический журнал
Новости образовательных организаций. Аналитические материалы. Мнение экспертов.
Читайте нас в
социальных сетях
ВУЗы
НовостиВузыБолонский процессНегосударственное образованиеФГОСУМОФедеральные вузыВнеучебная работа
Образование в России
ШколаСПОДПОЗаконодательствоРегионыМеждународное сотрудничествоОтраслевое образованиеСтуденчество
Качество образования
АккредитацияРейтингиТехнологии образованияМеждународный опыт
Рынок труда
АнализРаботодателиТрудоустройство
Наука
Молодые ученыеТехнологииКонкурсы
Вузы России

Молекулярные магниты для информационных технологий - новый исследовательский проект БФУ им. И. Канта

Актуальность работы исследователя связана с поиском новых типов магнитов и способов управления их намагниченностью. В частности, магнитохиральные кристаллы, позволяющие различать «лево» и «право» в магнетизме являются основой для приборов магнитной логики.

Просмотров: 155

Профессор-исследователь БФУ им. И. Канта, главный научный сотрудник Института проблем химической физики РАН в Черноголовке, д.ф.-м.н., профессор РАН Роман Моргунов изучает молекулярные магниты, применимые в информационных технологиях. В отличие от обычных магнитов, где намагниченности каждого соседнего атома связаны прямыми взаимодействиями между ними, в исследуемых кристаллах информация о намагниченности одного атома металла передается другому через длинную цепочку немагнитных атомов.

Роман Моргунов:
 

«В результате в кристалле образуется экзотическая магнитная структура, в которой направление спинов (элементарных магнитных моментов) атомов и их чередование сильно отличается от геометрии атомной структуры. В частности, были использованы такие цепочки химических элементов, которые обеспечивали спиральную структуру распределения направлений спинов. Поэтому кристаллы называются хиральными (у них отсутствует симметрия относительно правой и левой стороны). Закрученность цепочек вправо соответствует правой хиральности. Такая структура приводит к необычным магнитным свойствам. В привычных магнитах перемагничивание достигается путем движения границы между областями противоположной намагниченности, называемой доменной стенкой. В результате область с намагниченностью вдоль внешнего магнитного поля «пожирает» постепенно область с обратной намагниченностью. Но это в обычных кристаллах».


В ходе исследований ученые обнаружили, что помимо этого процесса в кристалле зарождаются уединенные спиновые возбуждения - спиновые солитоны, которые можно представить себе как «ежики» из спинов, которые двигаются по кристаллу, проходят друг через друга и обладают многими удивительными свойствами.

 

 

6R1A5284-_1_.jpg


Актуальность работы исследователя связана с поиском новых типов магнитов и способов управления их намагниченностью. В частности, магнитохиральные кристаллы, позволяющие различать «лево» и «право» в магнетизме являются основой для приборов магнитной логики. В них хиральность определенного знака отвечает записи логического нуля или единицы.

 

 

 

 

«Таким образом, развитие знаний о таких материалах продвигает информационные технологии, основанные на новых принципах. В частности, обратимое перемагничивание магнитных хиральных элементов требует столь малой энергии, что она близка к теоретически достижимому минимуму, отвечающему лишь изменению степени беспорядка в системе (принцип Ландауэра). Другой практический аспект работы связан с тем, что магнитные солитоны сами являются эффективным средством передачи информации и могут быть использованы для ее кодирования», — отметил Роман Моргунов.


Результаты исследования были опубликованы в статье «Анализ перемагничивания и магнитной анизотропии хиральных молекулярных кристаллов K0.4[cr(CN)6][mn(S)-pn] (S)-pnH0.6 с разрешением во времени» престижного научного журнала «Journal of Physics: Condensed Matter» в соавторстве с доктором физико-математических наук, научным сотрудником ИПХФ РАН (Черноголовка), ранее приглашенным научным сотрудником БФУ им. И. Канта Оксаной Коплак и кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником ИПХФ РАН (Черноголовка) Мариной Кирман.

Отметим, сотрудничество с профессором Романом Моргуновым реализуется в рамках программы повышения конкурентоспособности вузов ТОП5-100 БФУ им. И. Канта.

 

 

Ссылка на оригинал статьи

Нашли ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста и нажмите ctrl+enter

Похожие материалы:
Об оптимизации деятельности сети диссертационных советов
Физики БФУ им.И.Канта провели исследования в области фазово-контрастной микроскопии с использованием специального оптического устройства
«Наука за минуту» - победитель V Всероссийского конкурса инновационной журналистики
О новейших исследованиях в области лечения онкологических заболеваний
В БФУ им. И.Канта разработана научно-исследовательская станция
Исследование экстремальных микроорганизмов поможет получить новые электропроводники
Создана Ассоциация студенческих научных обществ федеральных университетов
Ученые БФУ им. И. Канта расшифровали геном древнейшего микроорганизма
Перспективы робототехнической отрасли России обсудили в Екатеринбурге
RusNanoNet: ученые АлтГУ и ИВМ СО РАН реализуют уникальный проект

При использовании любых материалов сайта akvobr.ru необходимо поставить гиперссылку на источник

Комментарии пользователей: 0 Оставить комментарий
Эту статью ещё никто не успел прокомментировать. Хотите стать первым?
Читайте в новом номере«Аккредитация в образовании»
№ 7 (123) 2020

Известный американский фантаст Роберт Асприн однажды написал: «Когда на носу кризис, не трать силы на овладение сведениями или умениями, которыми ты не обладаешь. Окапывайся, и управляйся с ним, как сможешь, с помощью того, что у тебя есть». Кризис уже наступил, и обойтись имеющимся инструментарием вряд ли получится. Как жить в новом, дивном мире и развивать потенциал – читайте в 123-м номере «АО».
Анонс журнала

Партнеры
Популярные статьи
Из журнала
Информационная лента
11:41В России планируется проведение исследования «PISA для школ»
09:36Якутия – один из центров развития цифровых технологий
15:20RusNanoNet: ученые АлтГУ и ИВМ СО РАН реализуют уникальный проект
14:48РФФИ объявит конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований
12:27ВГУЭС участвует в дискуссии о школьном образовании на ВЭФ