由多種成分組成的堅硬的復合材料被用于制造當今最先進的科技工具。然而,至于這些材料的性能在特定溫度、磁場和壓力下是如何變化的,依舊是所知甚少。
據外媒R&D于8月31日的相關報道,路易斯安那州立大學、復旦大學、佛羅里達大學、中國南京的先進微觀結構協同創新中心的研究員協同合作,開展了一項圍繞電子相分離過程中分離到不同區域的各種材料所進行的研究,而電子相分離過程,亦是知之甚少。這些材料是如何在沒有發現新材料的情況下可以通過處理改變其化學濃度或是應用外部磁場,他們的研究增進了我們對這些的了解。他們的研究成果發表在Proceedings of the National Academy of Sciences上。
在錳氧化物薄膜上制造孔洞或反點,發現反點的邊緣有磁性
這些研究員處理了一種鋼灰色礦物,名為錳氧化物,可以用來制作計算機的磁性硬盤。他們在錳氧化物薄膜上制造孔洞或反點。他們發現,反點的邊緣有磁性。
這篇論文的合作作者路易斯安那州立大學物理學教授 Ward Plummer說:“是因為發現了反點的磁性邊緣,這項工作才變成可能。以前,從來沒有人見過這個。”
反點的邊緣的磁性相態提高了錳氧化物薄膜上金屬相到絕緣體相轉變的溫度。這些研究人員可以通過模擬來復制這一現象。
這篇論文的另外一位合作作者復旦大學物理系負責人沈健說:“很多人真的嘗試過提高溫度和減少工作區,或嘗試過改變基片或化學成分。但是我們發現使用反點的這一新方法很有用。”
Ward Plummer說:“你真正想做的就是使溫度高于室溫,然后你就可以通過用磁場轉換物質。”
責任編輯:李玲珊
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