Нанофизики обнаружили неожиданный магнитный эффект

Испанские и американские физики, изучающие наноэлектронику, выяснили, что размер имеет-таки значение, когда речь заходит о прогнозе поведения электрических контактов толщиной в атом.

В новом исследовании, опубликованном в издании Nature, физики из университета Аликанте в Испании и университета Райс в Хьюстоне обнаружили, что атомные контакты, сделанные из ферромагнитных металлов, таких как железо, кобальт и никель, ведут себя иначе, чем те, что применяются в современных электронных устройствах.

«Мы выяснили, что последний атом в самом конце ряда ведет себя иначе, чем мы ожидали», сообщил соавтор исследования Даг Нательсон, адъюнкт-профессор физики и астрономии университета Райс. «Оказывается, изменяя размер этих металлов, мы действительно можем изменить и их свойства».

Результаты исследования основаны на эффекте Кондо, одном из наиболее часто и полно изученных феноменов магнитных материалов. Раньше, на заре развития электромагнетизма, ученые знали, что нормальные металлы, например, медь, лучше проводят электричество, когда охлаждаются. Но в 1930-х ученые обнаружили, что добавление даже незначительного объема ферромагнитных металлов, например, железа, нейтрализует данное правило. В 1960-х японский физик Юн Кондо объяснил этот эффект: охлаждаясь, в нормальных металлах снижается частота колебаний атомов и, как следствие, понижается электрическое сопротивление. Мобильные электроны в металлах обычно имеют тенденцию менять спин в направлении, противоположном спину электронов магнитного атома. А потому при низкой температуре электрон, перемещающийся за ферромагнитной примесью, будет транспонировать спин и отклоняться от заданного курса. Это объясняет, почему даже крошечные ферромагнитные примеси могут повысить электрическое сопротивление, несмотря на дальнейшее охлаждение.

Ученые не ожидали, что эффект Кондо будет играть какую-либо роль в проводах и контактах, сделанных полностью из ферромагнитных металлов, таких как железо, кобальт и никель. Соавторы исследования Мария Рейес Кальво и Карлос Юнтайд проводили эксперимент в лаборатории в 2008 году. Кальво, аспирант, работал с ферромагнитными контактами толщиной в атом, которые были созданы путем снижения и поднятия кончика сканирующего туннельного микроскопа на поверхности.

Юнтайд знал, что Нательсон работал с системами подобного же размера, но изготовленными другим способом, путем укладки металла на плоской поверхности. А потому Юнтайд договорился с правительством Испании о туристическом гранте, и Нательсон согласился понаблюдать за исследованием, которое предстояло провести Кальво в университете Райс.

«Рейес действовала очень быстро, и в течение нескольких недель она освоила технику, чтобы сделать соединение атомной ширины», сказал Нательсон. «Она провела множество экспериментов на соединениях, сделанных из кобальта и никеля, и мы наконец увидели тот же эффект Кондо, который она наблюдала в Испании».

Соавторы исследования Джоакин Фернандес-Россье и Хуан Хосе Паласио из университета Аликанте, а также Дэвид Якоб из университета Рутгерс, привели теоретическое обоснование для объяснения неожиданного эффекта. Нательсон заявил, что данное открытие — очередной пример уникального эффекта, характеризующего нанотехнологии.

«Инженеры, проектируя что-то  на атомном уровне, должны помнить, что здесь вступают в силу совсем другие эффекты», заключил Нательсон.

0 комментариев



Химиотерапия плюс нанотехнологии
27.02.2010

Нанотехнологии помогут проводить химиотерапию без побочных эффектов.

0 комментариев
Гидрогелевые наночастицы в борьбе с раком
23.02.2010

Одна из трудностей лечения рака заключается в том, что лекарство атакует здоровые клетки.

0 комментариев

Научная литература


Нано



Умные маленькие киллеры

Новое оружие против рака — наночастицы, которые идентифицируют и убивают определенные раковые клетки.

0 комментариев
Химиотерапия плюс нанотехнологии

Нанотехнологии помогут проводить химиотерапию без побочных эффектов.

0 комментариев
Гидрогелевые наночастицы в борьбе с раком

Одна из трудностей лечения рака заключается в том, что лекарство атакует здоровые клетки.

0 комментариев
Магнитные наночастицы помогут побороть рак

Ученые разработали потенциально новый метод лечения рака яичников.

0 комментариев
Наночастицы для сердечников

Новое изобретение поможет избавить некоторых пациентов от необходимости аретриального стенирования.

0 комментариев
Нанодрагстер - будущее молекулярных механизмов

Техасские ученые сообщили о создании нанодрагстера, который может ускорить разработку нового поколения молекулярных машин.

0 комментариев
Китайцы усовершенствовали шерсть с помощью наночастиц

Китайским ученым удалось улучшить естественные чудесные свойства шерсти.

0 комментариев
Разработаны биоактивные стеклянные нановолокна

Ученые создали так называемый вращающийся лазер — новый способ производства стеклянных нановолокон.

0 комментариев
Нанодатчики помогут выявить рак

Группа исследователей Йельского университета впервые применила нанодатчики для выявления маркеров рака в крови.

0 комментариев
Наночастицы защитят продукты питания от порчи

Ученые нашли способ продления срока годности продуктов без ущерба полезным свойствам.

0 комментариев


Новости партнеров


Загружается, подождите...

Новости партнеров

.

ТОП - Новости, инновации

Не ссорьтесь в присутствии клиентов

Внутренние распри компании, пусть даже совсем мелочные, не должны стать достоянием общественности.

Изобретена формула "почти вечной" молодости

Исследователи создали смесь питательных компонентов, которая борется с процессом старения.

Самое сладкое покупатели оставляют на потом

Ученые выяснили, что оценка потребителем товара и впрямь зависит от времени совершения покупки. Скажем, запланировали вы купить новый автомобиль к концу года. Однако задолго до намеченного срока старый ломается, и автомобиль приходится покупать уже сегодня.

В человеческом организме обнаружена естественная защита от рака

Канадские ученые выявили молекулярный механизм, который предотвращает развитие рака.

Углекислый газ - это вам не шутки

В долгосрочной перспективе температура Земли может на 30-50% сильнее реагировать на содержание углекислого газа.

Названы 10 причин, из-за которых высадку на Луну стоит считать фальшивкой

В канун очередной годовщины легендарной высадки экипажа космического корабля Аполлон на поверхность Луны, сторонники версии о том, что человечеству была представлена фальшивка — смонтированная запись — озвучили 10 причин, почему они так считают.

Легендарная птица-людоед действительно существовала

Te Hokioi в отчете, представленном одному из ранних губернаторов Новой Зеландии Джорджу Грею, описывалась как огромный черно-белый хищник с ярко-красным гребнем и желто-зеленым оперением крыльев.



Тэги мира инноваций



Показать все теги