Wetenschap
(Boven) Schema van de spinstructuur van de Mn-monolaag op W(110) (6-nm herhalingsstructuur). (a) Topografie en (b) differentiële geleiding bij 40 K. (Inzet) Topografische gegevens met hoge resolutie genomen met een spingevoelige punt; streepcontrast is gerelateerd aan de mate van antiferromagnetische orde.
(PhysOrg.com) -- Onderzoekers van de Electronic &Magnetic Materials &Devices Group (Argonne National Laboratory) en bij Politecnico di Milano in Italië verkenden voor het eerst de grenzen van antiferromagnetisme in een nanogestructureerd materiaal, het meten van de temperatuur die nodig is om de antiferromagnetische orde in atomaire monolagen van mangaan op wolfraam te ondersteunen naarmate de afmetingen van de structuren worden verminderd.
Hoewel deze grenzen goed worden begrepen in ferromagnetische materialen, antiferromagnetische materialen - waar aangrenzende magnetische momenten opheffen in plaats van optellen - bleken moeilijker te ontrafelen.
Deze studie maakt gebruik van de unieke eigenschappen van mangaan spin spiralen op wolfraam om spin-gevoelige scanning tunneling microscopie technieken op atomaire schaal te correleren met elektronische handtekeningen, waaruit blijkt dat de ordeningstemperatuur voor de antiferromagnetische structuur afhangt van zowel de grootte als de oriëntatie ten opzichte van het kristalrooster.
Dergelijke onderzoeken zullen de weg wijzen naar platforms van de volgende generatie voor gegevensopslag met ultrahoge dichtheid en nieuwe detectiemogelijkheden.
Meer informatie: Paolo Sessi, Nathan P. Guisinger, Jeffrey R. Gast, en Matthias Bode, Fys. ds. Lett . (in de pers)
Geleverd door Argonne National Laboratory (nieuws:web)
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com