Spintronics或自旋電子學是一種數據處理方法,它使用電子的真實角動量(自旋),而不僅僅依靠電荷流。該技術提供了數據和邏輯設備的存儲,可節省能源,節省更多能源。充分意識到Spints的主要挑戰是開發可以準確控制電子方向的材料。
在自旋納米技術的高級開發中,由韓國大學的Young Keun Kim教授和首爾大學的Ki Tae Nam教授領導的研究人員成功地創建了可以控制電子旋轉的磁性納米。該技術使用手性磁材料來控制室溫下電子的旋轉,並發表在 科學–
“這些納米雜誌達到了旋轉的極性超過80% – 只是它們的幾何和磁鐵。”這項研究的合著者,來自韓國的Young Keun Kim教授。他強調說:“這是chiraility,結構和鐵磁性的罕見組合。在沒有復雜或冷凍磁性電路的情況下,真正過濾室溫下的旋轉,這是一種使用結構設計創造電子行為的新方法。”
研究團隊通過控制電氣金屬晶體工藝來成功地發明了納米島,左右手動磁鐵。重要的創新涉及追踪有機分子(例如辛諾寧或辛格替氨酸)的跟踪,這是形成具有精確態度的螺旋形成的指南 – 在有機系統中未能實現的成功。此外,團隊還表明,當這些納米螺旋體顯示正確的手動時,他們只允許一個方向旋轉,而相反的旋轉無法完成。以上標記是具有控制電子旋轉的3D有機納米結構的發現。
首爾國立大學的Ki Tae Nam教授說:“在有機分子中,人們對chiraity有充分的了解,該結構的能力通常決定了生物學或化學功能。” “但是在金屬和無機材料中,綜合過程中的chira性控制非常困難,尤其是在納米水平上,我們可以通過將手性分子添加為化學發育來輕鬆設置非生物的程序方向。”
確認納米螺旋的chirailation。研究人員開發了電評估方法。 (EMF) – 如何評估通過旋轉磁場下的螺旋測量的chiraity和EMF。左右客戶會產生電動勢信號,即使在不與暴力相互作用的材料中,您也可以檢查chiraitaly的數量。
研究小組還發現,磁性材料本身是自然磁性的。無論手性核與自旋注射方向之間的角落如何,在同一水平的非磁磁體中找不到,這種效果是通過強交換能量維持的。 Macillete大小的不對稱旋轉測量的第一個標記還顯示了固體設備,該設備根據鋪平了使用實際使用的旋轉滋補品的方式,顯示了熱電導率。
金教授強調了這種影響:“我們認為,該系統可能會成為吉拉拉爾旋轉的平台和手性磁性結構的結構”。控制能力(左/右),甚至使用這種電力化學方法的線數(兩次,螺旋)的能力預計將有很大的參與。









