Videnskab
 science >> Videnskab >  >> nanoteknologi

Forskere kan præcist manipulere polarisering i nanostrukturer

Manipulation af polariseringen i nanostrukturer. I figur a, forskerne skabte en kunstig stjerne; i figur b er der et diamantmønster.

(PhysOrg.com) - Forskere fra MESA+ Institute for Nanotechnology ved University of Twente, Holland, arbejder med amerikanske forskere, er lykkedes at bruge et elektrisk signal til at styre både de elastiske og de magnetiske egenskaber af et nanomateriale på et meget lokaliseret niveau. Dette åbner nye muligheder for datalagring med meget høje datatætheder. Deres resultater skal offentliggøres i november i det førende videnskabelige tidsskrift Naturnanoteknologi .

I såkaldte 'multiferroiske' materialer, det elektriske, magnetiske og elastiske egenskaber af materialet er koblet. Disse materialer gør det muligt at skabe nye, komplekse strukturer, der er egnede til f.eks. data opbevaring. Indtil for nylig, ingen havde haft held med at kontrollere disse multiferroiske egenskaber, men forskere fra Oakridge National Laboratory, University of California, Berkeley, Pennsylvania State University og University of Twentes MESA+ Institute for Nanotechnology demonstrerer i det næste nummer af Naturnanoteknologi at det virkelig er muligt.

I deres eksperimenter, det lykkedes forskerne at manipulere en nanostruktur lavet af bismutferrat (BiFeO 3 ) på en ordnet måde ved hjælp af scanningsprobesmikroskopi. Dette er en teknik, hvor en overflade kan manipuleres i atomskala, ved hjælp af en lille nål.

Ved at lægge en elektrisk spænding på nålen og flytte den over overfladen af ​​materialet, forskerne er i stand til at 'lade' et nanomateriale med forskellige elastiske og magnetiske egenskaber på et meget lokaliseret niveau. Dette åbner nye muligheder for datalagring med meget høje informationstætheder.

Mere information: Artiklen 'Deterministisk kontrol af ferroelastisk omskiftning i multiferroiske materialer' af N. Balke, S. Jesse, A. P. Baddorf, S. V. Kalinin (ORNL), Y. H. Chu, R. Ramesh (UC Berkeley), S. Choudhury og L. Q. Chen (Penn State) og M. Huijben (MESA+) vises i novembernummeret af Naturnanoteknologi .

Leveret af University of Twente (nyheder:web)