Новости

20 апреля, 2023 16:47

«Основа новых технологий хранения и передачи информации»: российские ученые создали материалы для спиновой электроники

Источник: Russia Today

Российские учёные разработали новый класс материалов для спиновой электроники, в которой единицей информации будет выступать квантовое состояние электронов — их спин. Авторы работы создали многослойные материалы из тончайших магнитных плёнок редкоземельных элементов, соединённых с графеном или его аналогами и кремниевой основой. В такой конструкции немагнитный графен приобретает магнитные свойства и служит носителем информации. Полученные гетероструктуры могут найти применение в электронике нового типа, а также расширить возможности традиционной полупроводниковой техники, отмечают физики.

Источник: pixabay.com

Учёные из Национального исследовательского центра Курчатовского института и Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН разработали новый класс материалов для электроники будущего — спиновой электроники. Об этом RT сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Small.

В мире давно ведутся работы по поиску более компактных и энергоёмких альтернатив полупроводниковой электронике. Одним из таких решений может стать спиновая электроника — устройства, созданные по этому принципу, будут, к примеру, дольше держать заряд, чем современная техника. Если в традиционной электронике информация передаётся и хранится за счёт переноса заряда, то в спиновой электронике — за счёт спина электронов. Спин — квантовая характеристика частиц. Проще говоря, спин определяет направление вращения электронов и меняется под воздействием магнитного поля. 

Исследования в области спиновой электроники уже ведутся и в мире, и в России. Однако, как правило, физики работают с обычными магнитными материалами — трёхмерными структурами.
По мнению авторов разработки, перспективнее использовать двумерные плёнки толщиной не более одного атома — субмонослойные двумерные магниты. Такие магнитные плёнки более чувствительны к магнитным воздействиям, что важно для создания спиновой электроники.

Также большой интерес физиков, работающих в этой сфере, давно привлекает графен — плёнки из атомов углерода, упорядоченные в двумерную кристаллическую решётку. Графен станет идеальным материалом для спин-электроники, если придать ему магнитные свойства, отмечают учёные.

Исследователям удалось решить эту проблему. Физики выяснили, что тончайшие магнитные плёнки из редкоземельного металла европия, наложенные на слой графена или его кремниевого аналога — силицена, проявляют сильные ферримагнитные свойства. Они насколько сильны, что делают магнитными графен или силицен. Аналогичное действие оказывается и на германен — плёнку из германия, которая имеет сходную с графеном двумерную кристаллическую структуру.

В новой работе учёные соединили одноатомные слои графена (или его аналогов) и европия и наложили их на кремниевую подложку. Благодаря присутствию 2D-магнита из европия графен тоже приобрёл магнитные свойства — в итоге вся конструкция представляет собой гетероструктуру, которая может найти применение в спиновой электронике.

С помощью магнитного слоя можно управлять спином электронов в графене, а благодаря сочетаемости этих материалов с кремнием такие решения могут также дополнить традиционные полупроводниковые технологии.

«В своей работе мы показали возможность интеграции графена с субмонослойным магнитом на поверхности кремния. Такая структура обеспечивает спиновую поляризацию носителей заряда в графене. Мы надеемся, что графеновая спинтроника может лечь в основу новых технологий хранения и передачи информации. Мы планируем интегрировать субмонослойные магниты с различными двумерными материалами для создания устройств спиновой электроники», — пояснил руководитель проекта по гранту РНФ профессор, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией новых элементов наноэлектроники Курчатовского института Вячеслав Сторчак.

Если вы хотите стать героем публикации и рассказать о своем исследовании, заполните форму на сайте РНФ

26 апреля, 2024
Создан алгоритм для безопасного разворачивания радиорефлекторов зондов
Российские исследователи разработали программный пакет, позволяющий максимально безопасным образом...
19 апреля, 2024
Новая защита для промышленных и медицинских изделий
Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) вывели на качественно новый уровень техн...