Les scientifiques du laboratoire national d'Oak Ridge ont utilisé la diffusion des neutrons pour une nouvelle étude. Cible
La découverte sera utile dans les recherches futuresphénomènes physiques pouvant conduire à l’émergence de la prochaine génération de technologies de l’information. Par exemple, les scientifiques pourront étudier les fractons (vibrations collectives quantifiées considérées comme l’avenir de l’informatique quantique) et les skyrmions (nouvelles textures de spin magnétique qui facilitent le stockage de données à haute densité).
"Matériaux contenant un spin hélicoïdalLes liquides sont particulièrement intéressants en raison de leur potentiel pour créer des liquides de spin quantique, des textures de spin et des excitations fractoniques », a déclaré Shang Gao du laboratoire national d'Oak Ridge, qui a dirigé l'étude publiée dans Physical Review Letters.
Une théorie de longue date prédisait que le réseau en nid d'abeille pourrait contenir un fluide en spirale, une nouvelle phase de la matière dans laquelle les spins créent des structures oscillantes ressemblant à des tire-bouchons.
Cependant, jusqu'à maintenantLa recherche et les preuves expérimentales de cette phase dans un système bidimensionnel étaient absentes. Le système bidimensionnel contient un matériau cristallin en couches dans lequel les interactions sont plus fortes dans la direction planaire que dans la direction d'empilement.
Les scientifiques ont utilisé du chlorure ferrique et ont transforméà un expert en culture et étude de matériaux 2D. Tout comme les couches de graphène bidimensionnelles existent dans le graphite en vrac sous forme de réseaux cellulaires de carbone pur, les couches de fer bidimensionnelles existent dans le trichlorure de fer en vrac sous forme de couches cellulaires bidimensionnelles.
Auparavant, les scientifiques soupçonnaient que cet intéressantle matériau en nid d'abeilles peut présenter un comportement magnétique complexe à basse température. Dans une nouvelle étude, les physiciens ont confirmé la théorie. Chaque couche cellulaire de fer a des atomes de chlore au-dessus et en dessous, formant des dalles chlore-fer-chlore.
Au cours de l'étude, les scientifiques ont utilisé des technologies de diffusion de neutrons pour cartographier les mouvements de spin dans un fluide en spirale.
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