多铁性更紧凑、节能数字存储器

有可能使更多的数码记忆为便携式电子设备和消耗更少的能量?一个团队的CNRS和CEA研究人员最近证明它是可行的,由于一个新类称为多铁性材料,结合不同寻常的电和磁性。欧洲杯足球竞彩

图像的铁电域多铁性复合BiFeO3©a·摩根CNRS 2009

在微观层面,原子和分子产生电场和磁场。在我们自己的规模,大多数晶体,电和磁特性的各种原子相互抵消和彼此抵消。有时,然而,事实并非如此,在某些化合物,称为铁磁学,磁性生存在宏观范围内,因此可以作为一个磁铁。一般较少,电动顺序可以存在于宏观尺度;情况就是这样,被称为铁电化合物。更很少,电和磁的订单存在的同时,多铁性材料的情况。欧洲杯足球竞彩此外,在这些材料中,电和磁交互命令。欧洲杯足球竞彩这样的互动提供了机会控制原子的自旋(磁矩)通过电场,从而打开全新的视角特别是信息存储。

研究Laboratoire de体格des固体(CNRS /大学11)因为,Rayonnement-Matiere Saclay研究所(东航Iramis)和尼尔研究所(CNRS)首先合成多铁性复合BiFeO3然后演示了其电和磁之间的交互命令。然后他们生产的材料形成一层BiFeO3和铁磁薄膜显示他们能够修改的优先方向磁化的铁磁薄膜通过应用电场。这些开创性的结果验证的概念使用电场磁场数据存储和写作。

在今天的硬盘,数据或部分使用磁化磁场引导,这对比特值。有两个可能的磁化状态,因此两种可能的值(指定0或1)。多铁性材料,每个内存元素可以放置在四个不同的州而不是两个(两个电极化状态和两个磁化状态)。磁记忆有两个州(如现有的记忆),但可以修改通过电场的应用,也可以设想。

这种可能性的写作和擦除数据使用电场构成决定性的优势在移动电子设备(手机、笔记本电脑、GPS等)从两个观点。首先,电场的应用需要更少的能量磁场,因此电池的应用程序会持续时间更长。其次,电场将更多的地方,这意味着更多的内存元素可以包装到一个给定的表面,从而使组件小型化成为进一步推动。

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