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  • 發布時間:2026-06-24 16:00 原文鏈接: 金剛石缺陷正成為揭示新型磁性材料的關鍵工具

    核心結論:交叉磁體有望革命信息傳輸技術

    布法羅大學的物理學家提出了一種新型量子傳感方法,可能使“交叉磁體”(altermagnets)的識別變得大幅簡化。交叉磁體是近年才被發現的第三類磁性材料,它們結合了鐵磁體和反鐵磁體的優勢,有望開啟更快、更節能的電子設備時代。

    研究詳情:金剛石中的微觀磁性缺陷

    該方法借助金剛石內部的氮-空位缺陷作為磁場傳感器。研究人員發現,如果旋轉缺陷的磁性自旋并測量其地豫速率,當地豫在某些方向上更快時,這種行為就可能揭示交叉磁體預測的復雜自旋排列。“你不希望測量嚴重干擾研究的材料,”論文通訊作者Jamir Marino博士表示,“因為這會讓你難以區分是材料的自然行為還是實驗引起的行為。”

    背景意義:從兩類到三類磁體

    交叉磁體的概念始于2019年,當時美因茨大學的研究人員發現二氧化釕的行為無法用傳統磁性理論解釋。理論研究表明,可能有200多種材料具備交叉磁性,這是已知鐵磁性材料數量的兩倍多。“高效識別交叉磁性材料是將其應用于電子學的關鍵一步,”Marino說。“交叉磁體將使信息傳輸變得極其高效,可以讓技術規模縮小并降低功耗。”該研究發表于《物理評論快報》。

    原文鏈接:https://www.sciencedaily.com/releases/2026/06/260621060304.htm

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