科学家揭示新物理机制利用超快热导操控铁磁体的磁化

最近,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校科学家揭示了一种新的物理机制,科学家可通过这种物理机制用热来操控磁的形成。与传统磁场不同,新机制依赖热能传输,为人们提供了一种在纳米尺度操控磁化作用的新途径。相关论文发表在最近出版的《自然·物理学》上。 据物理学家组织网8日报道,研究人员制作了一种多层的金属自旋阀结构,包含两个磁层和一个传热层。“当热流通过第一层磁性材料时,会产生电子自旋分离。我们的研究就是利用了这一点。利用这种形成磁性双极流的过程,我们能操控第二磁层的方向。”香槟分校材料科学与工程系主任大卫·卡西尔教授说。 “我们利用由超快热导引起的自旋流来产生自旋转移力矩(STT)。自旋转移力矩是一个铁磁体从导电到磁化的自旋角动量的转移,让人们能用自旋流而不是磁场来操控纳米磁铁。”论文第一作者、该校材料科学与工程系博士周江民(音译)说。通常情况下,用电流通过磁层才能产生自旋转移力矩,他们现证明存在一种用强热流来产生自旋转移力矩的机......阅读全文

什么旋转圆盘、旋转环盘电极

旋转圆盘圆环电极主要用于电化学的流体动力学研究(或称动态力学、稳态力学研究等),实际应用主要在燃料电池、电镀、金属腐蚀等领域,也有纯粹做动态电化学技术研究的会应用到。   要了解旋转圆盘圆环电极必须先了解流体动力学技术:在电化学技术中,若电极相对于电解质溶液保持静止不动,称静止电极技术;若电极和电解

什么旋转圆盘、旋转环盘电极

      旋转圆盘圆环电极主要用于电化学的流体动力学研究(或称动态力学、稳态力学研究等),实际应用主要在燃料电池、电镀、金属腐蚀等领域,也有纯粹做动态电化学技术研究的会应用到。       要了解旋转圆盘圆环电极必须先了解流体动力学技术:在电化学技术中,若电极相对于电解质溶液保持静止不动,称静止电

自噬分类

根据细胞物质运到溶酶体内的途径不同,自噬分为以下几种。①大自噬:由内质网来源的膜包绕待降解物形成自噬体,然后与溶酶体融合并降解其内容物;②小自噬:溶酶体的膜直接包裹长寿命蛋白等,并在溶酶体内降解;③分子伴侣介导的自噬(CMA):胞质内蛋白结合到分子伴侣后被转运到溶酶体腔中,然后被溶酶体酶消化。CMA

Autophagy(自噬)

自噬是近年来很热门的领域,搜了一下园子,发现没有这方面系统的介绍或讨论,但很多战友有这方面的疑问,加上本人最近对此也非常感兴趣,因此,借本版来专门讨论一下自噬(说实在的,自噬属于丁香园哪一个版块的范围我也选不好),与各位同行或有志于研究自噬的战友共同学习,也欢迎大家提出自己的看法,本人的目的就是交流

Autophagy(自噬)

自噬是近年来很热门的领域,搜了一下园子,发现没有这方面系统的介绍或讨论,但很多战友有这方面的疑问,加上本人最近对此也非常感兴趣,因此,借本版来专门讨论一下自噬(说实在的,自噬属于丁香园哪一个版块的范围我也选不好),与各位同行或有志于研究自噬的战友共同学习,也欢迎大家提出自己的看法,本人的目的就是交流

关于细胞自噬的自噬形式的介绍

  细胞自噬主要有三种形式:微自噬(microautophagy)、巨自噬(macroautophagy)和 分子伴侣介导的自噬 (Chaperone-mediated autophagy,CMA)。  微自噬  定义 :指 溶酶体或者液泡内膜直接内陷底物包裹并降解的过程。  作用时间:多在种子成熟

兰州大学研究团队在声自旋调控研究方面取得重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518622.shtm近日,兰州大学物理科学与技术学院的杨德政教授和薛德胜教授课题组在《自然·通讯》杂志上发表了题为Acoustic spin rotation in heavy-metal-ferroma

兰州大学研究团队在声自旋调控研究方面取得重要进展

近日,兰州大学物理科学与技术学院的杨德政教授和薛德胜教授课题组在《自然·通讯》杂志上发表了题为Acoustic spin rotation in heavy-metal-ferromagnet bilayers的研究论文。通过声子与电子自旋-电荷动力学的相互作用,首次实现了声子驱动下自旋流中自旋方向

科学家首次在实验中让原子伴着光子“跳舞”

  3月29日 中国、美国、澳大利亚三国科研人员组成的联合研究团队,首次在实验中让原子伴着光子“跳舞”,并揭示了这种“舞蹈”的“音乐节奏”。相关研究成果已发表于国际物理学权威期刊《物理评论快报》。  这个由中科院武汉物理与数学研究所研究员江开军领衔的研究团队,利用涡旋光和原子相互作用,将超冷原子缓慢

时间反演对称性实验检验获重要进展

科技日报合肥8月22日电 (记者吴长锋)记者从中国科学技术大学获悉,该校卢征天教授团队利用激光冷原子方法对镱-171原子的固有电偶极矩进行了首次测量,获得了该电偶极矩小于上限的结果,并对镱-171原子核的席夫极矩设定了上限。相关成果近日发表在《物理评论快报》上。原子与原子核当中普遍存在自旋现象,旋转

高低温热流罩MPI-TA5000A11

仪器名称:高低温热流罩-MPI TA-5000A-1-1仪器编号:19001086产地:中国台湾生产厂家:MPI型号:TA-5000A出厂日期:购置日期:2019-05-24所属单位:集成电路学院>微纳加工平台>高精尖放置地点:荷清大厦高精尖一层实验室固定电话:固定手机:15510039166固定e

热流计在布置及使用中应注意哪些问题?

  (1)选择热流计时,由于热流传感器种类很多,各有不同的用途和使用条件,而且它们是在不同条件下标定的,如选用不当时,会带来较大的测量误差。  (2)使用热流计时,要合理选择热流计的测量范围、温度范围、时间常数、尺寸、内阻及精确度等。  (3)使用热流计时应尽量使其表面与被测表面的发射率相等或接近,

消防服热防护性能检测用热流仪及其测试方法

消防服隔热防护性能测试方法要求之一是要测量着装人体的温度上升程度,也就是测试分析人体皮肤达到一定烧伤所需要的时间,从而可以测试组成消防服装所用防护织物的热防护性能(Thermal Protective Performance,简称TPP)。目前,消防服的热防护性能检测用的热流仪由铜片构成,根据铜片的

知道冷热流体进出口温度,流量能确定吗

供热量=kf*温差k换热器材质的传热系数,可查f,温差已知道供热量=4.19*流量(t/和)/3.6*被加热水温差可以求出流量

消防服热防护性能检测用热流仪及其测试方法

消防服隔热防护性能测试方法要求之一是要测量着装人体的温度上升程度,也就是测试分析人体皮肤达到一定烧伤所需要的时间,从而可以测试组成消防服装所用防护织物的热防护性能(Thermal Protective Performance,简称TPP)。目前,消防服的热防护性能检测用的热流仪由铜片构成,根据铜片的

EasyMax-HFCal-用于过程安全筛查的热流量热法

                EasyMax HFCal 用于过程安全筛查的热流量热法                产品型号:EasyMax HFCal产品品牌:梅特勒-托利多产品价格:电询                EasyMax HFCal(热流量热仪)是用于过程安全筛查的小型 反应量热

研究揭示光致微粒旋转新的物理机制

近日,中国科学技术大学副教授龚雷课题组与新加坡国立大学教授仇成伟开展合作,揭示了光致微粒自旋一种新的物理机制,发现入射光束即使不携带自旋角动量,经过强聚焦后也能产生可控自旋力矩。该机制利用光学霍尔效应,通过调控聚焦场自旋-轨道相互作用,实现了聚焦场自旋角动量的局域传递,进而驱动被捕获微粒产生连续自旋

光致微粒旋转新的物理机制揭示

记者25日从中国科学技术大学获悉,该校光学与光学工程系龚雷副教授课题组与同行合作,揭示了光致微粒自旋一种新的物理机制,发现入射光束即使不携带自旋角动量,经过强聚焦后也能产生可控自旋力矩。该机制利用光学霍尔效应,通过调控聚焦场自旋-轨道相互作用,实现了聚焦场自旋角动量的局域传递,进而驱动被捕获微粒产生

自旋电子器件节能机制发现

  记者8月15日从中国科学院宁波材料技术与工程研究所获悉,该所柔性磁电功能材料与器件团队在新一代自旋电子器件研究领域取得关键突破。研究人员利用“非传统标度律”,将器件内部阻碍电子运动的“绊脚石”,转变成提升性能的“加油站”,为破解自旋电子器件面临的核心瓶颈提供了全新思路。相关研究论文在线发表于《自

电子自旋顺磁共振仪简介

  电子自旋顺磁共振仪可使用在物理、生物、化学等领域,可作为研究领域最有效的科研手段之一。主要测样品中单电子、自由基及自由基对。可检测的样品状态为液体、固体、粉末、薄膜以及动物内脏组织。 对于有机光化学体系可测自旋标记、自旋捕获及电子转移样品。更重要的是检测短命样品的中间体(纳秒级)。

电子自旋共振的检测对象

①在分子轨道中出现不配对电子(或称单电子)的物质。如自由基(含有一个单电子的分子)、双基及多基(含有两个及两个以上单电子的分子)、三重态分子(在分子轨道中亦具有两个单电子,但它们相距很近,彼此间有很强的磁的相互作用,与双基不同)等。②在原子轨道中出现单电子的物质,如碱金属的原子、过渡金属离子(包括铁

石墨烯在室温下实现自旋过滤

  据美国《IEEE光谱》杂志12月28日报道,美国海军实验室的科学家将一层石墨烯置于镍层和铁层之间,制造出了首个能在室温下过滤自旋的薄膜结点设备,最新研究将有助于下一代磁随机存储器(MRAM)的研制。   电子具有两个重要的属性:电荷和自旋,现代微电子技术只利用了电子的电荷属性;而在新兴的自旋电子

“混血”纳米设备可控制量子比特自旋

  美国科学家使用其研发的独特的金属—半导体“混血”纳米设备,演示了一种新的光和物质的相互作用,且在仅为几纳米的胶体纳米结构中首次实现了对量子比特自旋进行完全的量子控制,这些新进展朝着制造出量子计算机迈开了更加关键的一步。该研究成果发表在7月1日的《自然》杂志上。   马里兰大学纳

美揭示量子自旋液体的存在机理

  据美国物理学家组织网8月15日报道,美国马里兰大学伯克分校联合量子研究所(JQI)、美国国家标准与技术研究院(NIST)和乔治敦大学的科学家揭示了物质的量子状态——自旋液体的存在机理,有望加深科学家对超导性的理解。相关研究结果发表在8月12日出版的《物理学评论快报》上。   自旋

拓扑自旋电子学研究获进展

  华南师范大学物理学院教授邓明勋/研究员王瑞强团队与合作者,在拓扑自旋电子学领域取得重要进展:在非磁拓扑Dirac半金属材料中发现了一种全新的自旋极化现象——非平衡隐藏自旋极化。相关成果9月5日在线发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。  隐藏自旋极化是指在中心

学家实验模拟出量子自旋液体

  1965年诺贝尔物理学奖得主菲利普·沃伦·安德森在1973年首次提出一种新物质状态——量子自旋液体。其不同性质在高温超导和量子计算机等量子技术领域有着广阔的应用前景。但问题在于,从未有人见过这种物质状态,至少近50年来一直如此。如今,哈佛大学领导的一个物理学家团队表示,他们终于通过实验模拟并分析

自旋的偶合常数的定义和作用

自旋偶合的量度称为自旋的偶合常数(coupling constant),用符号J表示,J值的大小表示了偶合作用的强弱J的左上方常标以数字,它表示两个偶合核之间相隔键的数目,J的右下方则标以其它信息。就其本质来看,偶合常数是质子自旋裂分时的两个核磁共振能之差,它可以通过共振吸收的位置差别来体现,这在图

微电子自旋共振波谱仪

  微电子自旋共振波谱仪是一种用于化学、自然科学相关工程与技术、材料科学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2018年7月11日启用。  技术指标  灵敏度:8*1013 spin/T;分辨率 0.006mT;最大磁场强度0.7T;扫描宽度10-4-0.65T;波段范围:X波段;微波功率:

自旋纳米振荡器研究取得突破

  现代通讯技术的发展对微波器件的微型化、集成化、宽频化、低功耗等方面要求越来越高,在通讯、雷达、导航、遥感、以及医疗等领域,微波振荡器一直是微波系统不可替代的核心器件。然而,当前主流的微波振荡器,包括耿氏二极管振荡器、三极管振荡器、石英晶体振荡器等,受限于诸如工作频率的调节范围较小(

量子材料内首次测量电子自旋

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502752.shtm一个国际研究团队首次成功测量了一类新型量子材料内的电子自旋,这一成就有望彻底改变未来量子材料的研究方式,为量子技术的发展开辟新途径,并在可再生能源、生物医学、电子学、量子计算机等诸多领