自旋电子学

物理学家首次观察到新型磁性

麻省理工学院的研究人员发现了一种新型磁性,称为“p波磁性”,这可能推动更高效的自旋电子学存储芯片的发展。该磁性结合了铁磁性和反铁磁性特征,展现出独特的螺旋自旋配置,允许通过微小电场实现自旋切换。这种自旋切换能力为利用电子自旋而非电荷存储数据提供了基础,未来可能

自旋 p波 nii 自旋电子学 电子自旋 2025-06-06 15:11  3

不断突破!交大近期科研创新成果速览→

在过去的几十年中,通过在基于陶瓷的弛豫铁电材料中构建准同型相界(MPB)行为,成功实现了压电系数的显著提升,使其在执行器、换能器和传感器应用中表现出色。然而,在柔性铁电聚合物,如聚(偏二氟乙烯-三氟乙烯)(P(VDF-TrFE))中,由于缺乏对聚合物链结构和组

交大 科研 vdf 自旋电子学 自旋波 2025-05-14 12:35  6

韩美联合突破量子计算瓶颈,全球首创磁振子信号无损传输

美国阿贡国家实验室与韩国科学技术院(KAIST)领导的跨国团队6日宣布,全球首次实现磁性量子计算核心技术的重大突破。研究团队通过“光子-磁振子混合芯片”,在磁性材料中成功完成多信号无损干涉实验,为解决量子计算机信号传输难题开辟新路径。该成果分别发表于《npj自

量子计算机 量子计算 韩美 自旋电子学 量子计算瓶颈 2025-05-07 11:01  8

VASP磁性计算深度解析:从多尺度参数化到高阶拓扑物性调控

磁性材料在导航、电子、医疗等领域有着着广泛的应用,对我们的日常生活有着深远的影响。材料的磁性受到原子磁矩大小和排列方式的影响,宏观上表现为顺磁、铁磁、反铁磁、亚铁磁等特性。在居里温度或奈尔温度下材料的磁性能发生转化,即从铁磁/反铁磁性转变为顺磁性。材料的磁性涉

vasp 拓扑 参数化 哈密顿 自旋电子学 2025-04-11 16:49  6

重磅!南方科技大学,Nature⁺¹!

磁振子是磁性材料中自旋波的量子化激发,因其无焦耳热、低耗散的特性,被广泛应用于自旋电子学和量子计算等领域。与传统的电子传输材料相比,磁振子能够实现毫米级的长距离信息传输,并具有较低的能量损耗。然而,如何有效控制磁振子的传输方向仍然是一个关键挑战,限制了其在拓扑

量子计算 科技大学 拓扑 南方科技大学 自旋电子学 2025-03-19 03:28  9

有机半导体领域数十年来的重大突破,信息存储和计算方式将被重构

事情要从有机半导体说起。几十年来,它都是电子行业里的配角,尤其是在高端计算和显示技术领域,地位远远比不上硅这类无机半导体。无机半导体结构规整,电子可以自由移动,没有特定的偏向性。而有机半导体虽然结构灵活,但往往难以控制电荷输运的方向性。

埃因霍温 自旋 弗伦德 tat 自旋电子学 2025-03-14 08:20  9