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近日,上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室郭艳峰课题组、王文波课题组与合作者在实验中发现了一种新型反常霍尔效应产生机制,即磁性材料中费米能级附近存在外尔点时,增强的磁畴壁不对称斜散射导致的巨大非本征反常霍尔效应。其磁场可控周期性排列条纹状磁畴使得该非本征反常霍尔效应高度可控。该成果发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。
俄罗斯乌拉尔联邦大学科研人员将钕、铁和硼的纳米晶体合金粉末通过3D打印技术制成任意形状的磁铁,在室温情况下比其他类型磁铁能储存更多“磁性”能量,具有高矫顽力,且不含钴。研究结果发表在《Journal of Magnetism and Magnetic Materials》杂志上。
英国伦敦大学学院、伦敦帝国理工学院领导的国际合作研究表明,利用手性(扭曲)磁体的内在物理特性,可提高机器学习任务适应性,大幅减少类脑计算的能源使用。研究结果发表在《自然·材料》杂志上。
波兰比亚韦斯托克大学和华沙理工大学的物理学家与来自日本和荷兰的科研人员合作,提出一种利用超高速磁记录来创建和显示动态全息图像的新方法。
Another success for the HL-LHC magnet programme: after the successful endurance test of a 4.2-metre-long niobium–tin quadrupole magnet in the United States in spring 2022, the HL-LHC quadrupole’s long...
据物理学家组织网2022年2月22日报道,美国科学家在最新一期《自然·通讯》杂志上撰文称,他们发现了一种被称为“反铁磁激子绝缘体”的物质的磁态。从广义上来说,这是一种新型磁铁,鉴于磁材料是现在很多技术的核心,这种新型磁铁有望应用于通信等诸多领域。
Uppsala University in Sweden has been a valuable partner to CERN since the Laboratory’s foundation. In the 1950s, Uppsala, having just constructed its own cyclotron, contributed to the development of ...
磁铁往往隐藏着美。就一个冰箱贴而言:它的一面有“粘性”,另一面却没有,这多少有点出乎我们的意料。其秘密在于磁化在材料内部以一种明确的方式排列。而更复杂的磁化纹理是许多现代技术的核心,如硬盘驱动器。现在,一个国际团队报告了在由磁性材料钆钴制成的小柱子内意外发现磁性结构。近日,科学家在刊登于《自然—物理》上的一篇论文中写道,通过观察亚微米的环状结构,他们将其确定为磁涡旋环。这些纹理远远超出了它们的美学...
俄罗斯国家研究型工艺技术大学利用巨磁阻抗传感器研发出扫描磁性显微镜。借助这种显微镜可以看到被研究对象表面附近的局部磁场的图像。新设备的优点是无创性、高分辨率和良好的磁灵敏度以及简单的设计。相关研究成果近日刊登在《磁学和磁性材料》杂志上。
Physicists at the University of Illinois at Urbana-Champaign announced they have observed a magnetic phenomenon called the "anomalous spin-orbit torque," or ASOT, for the first time. The team's findin...
美国能源部橡树岭国家实验室研究人员与瑞典乌普萨拉大学的同行合作,开发出一种新型电子显微技术,可在原子尺度上检测材料的磁性。研究人员称,这一技术或可为制造体积更小的磁性硬盘驱动器提供新思路。在电子显微技术领域,光学镜头造成的像差是一个让人头疼的问题,像差的扭曲效果会使图像模糊,不利于观测。因此,在过去数十年,研究人员一直想方设法消除各种像差,以求得到更清晰的图像。但此次橡树岭国家实验室和乌普萨拉大学...
Some three-dimensional materials can exhibit exotic properties that only exist in "lower" dimensions. For example, in one-dimensional chains of atoms that emerge within a bulk sample, electrons can se...
A team of scientists working at the U.S. Department of Energy’s (DOE) Argonne National Laboratory and led by Northern Illinois University physicist Zhili Xiao has created a ne...
In a breakthrough for energy-efficient computing, UC Berkeley engineers have shown for the first time that magnetic chips can actually operate at the lowest fundamental energy dissipation theoret...
据《日刊工业新闻》2015年10月7日报道,东京大学理学系研究科大越慎一教授领导的研究组于2015年10月6日宣布研制成功目前世界最小的纳米(nm)级永磁铁氧体。利用氧化铁形成的磁性粒子成本低,可大量生产,可用于制造存储大数据的大容量磁带和打印机的彩色磁粉。该成果已发表于英国《科学》杂志电子版。

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