Новий наноматеріал різко змінює магнітні властивості після контакту з повітрям

Сьогодні,   13:50    163

Дослідники з Вашингтонського університету описали два нові матеріали на основі срібла, хрому та селену, один із яких після контакту з повітрям перетворюється на інший і при цьому радикально змінює свої магнітні властивості. Температура, до якої матеріал зберігає магнетизм, зростає більш ніж на 250 кельвінів.

Кристалічна структура матеріалу типу шпінелі

Обидві сполуки належать до шпінелей — класу кристалічних матеріалів із повторюваною структурою, в якій різні атоми займають певні позиції у ґратці. Саме розподіл елементів у цих позиціях може суттєво впливати на те, як матеріал реагує на тепло, світло, повітря та інші зовнішні чинники.

Останні новини:  Плазмові нестабільності в токамаках виявилися корисними для термоядерного синтезу

Команда синтезувала дві раніше не описані шпінельні фази Ag2Cr2Se4 та AgCr2Se4. Для першої сполуки характерний феромагнітний стан. Її температура Кюрі — межа, вище якої впорядкований магнетизм зникає, — становить приблизно 152 кельвіни.

Коли Ag2Cr2Se4 потрапляє на повітря, відбувається окиснення і матеріал втрачає частину іонів срібла. У результаті формується AgCr2Se4. Разом зі зміною хімічного складу перебудовується й характер магнітного впорядкування: система переходить від феромагнітного до феримагнітного стану.

Найпомітніша зміна стосується температури Кюрі. У перетвореній сполуці магнітні властивості зберігаються вище 400 кельвінів. За даними авторів, це найбільша зафіксована зміна температури Кюрі для подібного переходу, пов’язаного зі зміною складу та окисненням.

Останні новини:  Астрономи зафіксували чорну діру, що викидає поглинуту речовину

Дослідники пов’язують ефект із тим, що в електронній структурі зв’язків срібла та селену після втрати частини срібла утворюються так звані дірки. Вони взаємодіють зі станами хрому і змінюють характер магнітного зв’язку всередині кристалу.

Автори розглядають ці сполуки насамперед як модельну систему для вивчення фундаментальних механізмів магнетизму. Подібні керовані зміни магнітних властивостей у перспективі важливі для матеріалів, які використовують у фотоніці, сенсорах та квантових інформаційних технологіях.

Останні новини:  Фізики виявили новий варіант ефекту Голла: один датчик може вимірювати магнітне поле одразу в кількох напрямках

https://www.eurekalert.org/news-releases/1142167