主题:【分享】自旋电子学的突破

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tilmish
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来自荷兰Twente 大学的科学家首次在室温条件下,成功地实现了磁材料和 半导体材料之间的信息交换。自旋电子学通过电子的自旋的两个状态(up 和down) 来代表“0”和“1”,目前的问题在于如  何将自旋信息录入半导体材料中去,以实现利用  基于自旋的电子器件来处理数据,但是磁材料和  半导体之间的信息交换必须在非常低地温度下  进行。该研究成果的重要意义在于其可在室温条件下进行,以节能为主要特点的自旋电子学的实际应用又向前迈进了一大步。研究者在磁材料和半导体材料之间置入厚度小于





 

1 nm 的氧化铝薄层,其厚度和质量非常关键。电流流过氧化物界面的时候,在半导体材料中引起强度和方向可控的磁化作用。研究者的下一步目标是根  据研究成果制造新型电子器件和电路。相关研究工作发表在《自然》上(Nature,  2009, 462: 491-494)。



黄健 摘译

来源:http://www.universiteittwente.nl/organization/stories/doorbraak-in-spintronica-kan-leiden-tot-energiezuiniger-chips 
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atlas
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谢谢提供好消息。
Scientists from the MESA+ Institute for Nanotechnology of the University of Twente and the FOM Foundation have succeeded in transferring magnetic information directly into a semiconductor. For the first time, this was achieved at room temperature. This breakthrough brings the development of a more energy efficient form of electronics, so-called ''spintronics'', within reach. The results were published on November 26 in Nature.


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平古
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莞城.XiShui
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研究者的下一步目标是根据研究成果制造新型电子器件和电路。
戈壁明珠
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期待着新元件的发明和新型电子设备的出现,不知道这会不会带来一场变革?
香奈儿
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期待着新元件的发明和新型电子设备的出现,不知道这会不会带来一场变革?

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