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全球的第一二维半金属材料已被证明

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来自德国Ulich研究中心的Daily Science&Technology(记者Zhang Jiaxin)的研究人员已经形成了世界上第一二维半米材料并进行了验证。材料

来自德国Ulich研究中心的Daily Science&Technology(记者Zhang Jiaxin)的研究人员已经形成了世界上第一二维半米材料并进行了验证。该材料是一种仅沿单个旋转方向(“自旋”或“自旋”)进行电子操作的材料。相关结果已发表在最新一期的体格检查信中,这标志着高效材料的新一代研究取得了重要的成功。 ?半学是执行自旋设备的主要材料。与传统导体不同,半金属仅允许传递的自旋方向电子,从而成为旋转三位型的一个不错的选择。这些新兴的技术信息不仅使用电子的费用,而且Ofunits还使用其旋转来存储和处理数据,而传统电子技术只能使用电荷。但是,过去所有已知的半金属都只能在超低温度环境中运行TS及其表面通常会失去必要的特殊电子特性,这极大地限制了实际应用。如今,研究人员已经建立了一种超薄合金,该合金由铁和钯组成,并且在钯晶体中只有两个原子的厚度,首次达到了二维半金属特性。借助高级“自旋分辨动量显微镜”技术,他们准确地测量了合金仅允许一种电子旋转,从而证实了二维半金属的存在。研究人员说,这种材料不依赖精细的晶体结构,这对实际生产是一个很大的好处,并且可以通过修复钢的含量来准确固定其电子特性。以前,人们认为旋转耦合(即电子自旋与其运动状态之间的相互作用)将阻止形成半金属特性。但是,新的研究发现,如果磁性交换BroughT型原子将通过旋转轨道的耦合来准确平衡,轨道的旋转将有助于实现半金属半模式。预计这种新材料将是开发电子旋转组件(例如旋转过滤器,扭矩系统等)的基础,并且该组件是该部件的关键,即执行该州转移到磁性记忆芯片上的关键。更重要的是,该材料在室温下保持有效,并且易于集成到现有的薄膜技术中,为其在实际设备上的应用奠定了基础。此外,该材料具有罕见的所有内容,其电子具有相反的极化方向而不是磁化。此功能为纳米级磁性设备的未来开发提供了新的可能性。
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