Наноинженеры создали идеальную поверхность пленки из магнетита для электронных устройств

В университете Осаки (Япония) усовершенствовали ультратонкую пленку магнетита, минерала черного цвета из класса оксидов, используемого в электронике.

Ее изготовили на кристаллической поверхности, обработали оригинальной высокоточной технологией полировки и получили идеальную поверхность. За счет уменьшения количества дефектов на подложке ученые достигли превосходных переходных свойств, присущих магнетиту. Раньше это было сложно сделать именно из-за несовершенства верхнего слоя пленки.

«Однородность и свойства тонких пленок зависят от совершенства подложки, — объясняет ведущий автор исследования Ай Осака, — традиционные технологии подготовки монокристаллических подложек жертвуют кристалличностью для оптимизации плоскости, но это ограничивает производительность пленки».

Исследователи использовали метод химической полировки (CARE) для подготовки атомарно плоской подложки из оксида магния. Магнетит на сверхгладкой подложке отличается превосходной кристалличностью и проводящими свойствами по сравнению с магнетитом, нанесенным на обычную подложку.

Ученые изучают магнитные и проводящие свойства тонких пленок магнетита, потому что это материал с теоретически предсказанной стопроцентной спиновой поляризацией электронов. Он нужен для электронных устройств, где используется чистый спиновый ток, более эффективный аналог электрического тока.

Эти результаты важны для развития квантовых вычислений.


Читать далее:

Жизнь на Меркурии, поближе к Солнцу: очень плохая или гениальная идея

Невозможно представить: какие объекты во Вселенной самые большие и где они находятся

Посмотрите на российского конкурента F-35: его прототип впервые показали за границей

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Квантовые инженеры поместили кота Шредингера в компьютерный чип
Наука
Кофе может снизить риск смертности, но только в одном случае
Наука
Этот ядерный двигатель поможет быстрее долететь до Марса: как он работает
Космос
Запуск Falcon 9 завершился успехом: что было на борту миссии
Космос
Прототип Boom Supersonic XB-1 приблизился к звуковому барьеру
Новости
Ученые заглянули внутрь нейтронных звезд, используя квантовую физику
Космос
Квантовые симуляторы: объяснение от ученого
Мнения
Источник в СМИ назвал возможную причину сбоя рунета
Новости
Мошенники начали выдавать себя за начальников в рабочих чатах: как это работает
Новости
Холодные атомы этого металла могут создавать новые состояния материи
Наука
Древние артефакты в Украине раскрыли тайны навигации викингов
Наука
Послушайте, как звучат вспышки на Солнце: данные собрал Solar Orbiter  
Космос
Тяжелый беспилотник на водородных топливных ячейках впервые испытали в Китае
Новости
Ученые создали катализатор, который нарушает законы физики
Наука
Физики обнаружили необычные магнитные свойства в трехслойном графене
Наука
Биоинженеры создали ДНК-робота, который может менять форму искусственной клетки
Наука
«Горы» на нейтронных звездах могут вызывать рябь в пространстве-времени
Космос
На телах древних мумий из Перу нашли сложные узоры татуировок
Наука
У черной дыры прячется белый карлик, движущийся с половиной скорости света
Космос
Стартап из России разрабатывает нанопротез для восстановления поврежденных нервов
Наука