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    Almacenamiento de información en materiales antiferromagnéticos

    Los momentos microscópicos en materiales antiferromagnéticos tienen orientación alternada, a diferencia de los de los ferroimanes. Crédito:Lorenzo Baldrati, JGU

    Investigadores de la Universidad de Mainz han demostrado que la información se puede almacenar en materiales antiferromagnéticos y medir la eficiencia de la operación de escritura.

    Las personas almacenan cantidades cada vez mayores de información, mientras que los dispositivos finales se han vuelto cada vez más pequeños. Sin embargo, debido a la mejora tecnológica continua, la electrónica convencional basada en silicio ha alcanzado límites físicos, como el tamaño de los bits o el número de electrones necesarios para almacenar información. Espintrónica, y materiales antiferromagnéticos en particular, ofrece una alternativa. En espintrónica, la información se almacena no solo a cargo de electrones, sino en su giro y momento magnético asociado. De este modo, se puede almacenar el doble de información en la misma cantidad de espacio. Hasta aquí, sin embargo, Ha sido controvertido si es posible almacenar información eléctricamente en materiales antiferromagnéticos.

    Investigadores de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (JGU), en colaboración con la Universidad de Tohoku en Sendai en Japón, ahora han demostrado que funciona:Dr. Lorenzo Baldrati, Marie Sklowdoska-Curie Fellow en el grupo del profesor Mathias Kläui en JGU, dice, "No solo pudimos demostrar que el almacenamiento de información en materiales antiferromagnéticos es fundamentalmente posible, sino también para medir la eficiencia con la que la información se puede escribir eléctricamente en materiales aislantes antiferromagnéticos ".

    Por sus medidas, los investigadores utilizaron el aislante antiferromagnético de óxido de cobalto CoO, un material modelo que allana el camino para futuras aplicaciones de espintrónica. El resultado:las corrientes son mucho más eficientes que los campos magnéticos para manipular materiales antiferromagnéticos. Este descubrimiento abre el camino a aplicaciones que van desde tarjetas inteligentes que no pueden ser borradas por campos magnéticos externos hasta computadoras ultrarrápidas, gracias a las propiedades superiores de los antiferromagnetos sobre los ferromagnetos. El trabajo de investigación se ha publicado recientemente en Cartas de revisión física . En pasos posteriores, Los investigadores de JGU quieren investigar qué tan rápido se puede guardar la información y qué tan compacta puede ser la información.

    "Nuestra colaboración de larga data con la universidad líder en el campo de la espintrónica, Universidad de Tohoku, ha generado otro trabajo interesante, "dice el profesor Mathias Kläui." Con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio, la Escuela de Graduados de Excelencia en Ciencia de Materiales en Mainz, y la Fundación de Investigación Alemana, iniciamos un animado intercambio entre Mainz y Sendai, trabajando con grupos de teoría a la vanguardia de este tema. Tenemos oportunidades de primeras titulaciones conjuntas entre nuestras universidades, que es notado por los estudiantes. Este es el siguiente paso en la formación de un equipo internacional de excelencia en el floreciente campo de la espintrónica antiferromagnética ".


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