Magnet anomali terbuat dari graphene bengkok
Dalam percobaan berikutnya dengan graphene dua lapis, yang sebelumnya dijepit di antara lembaran boron nitrida, ternyata untuk memperbaiki transisi zat menjadi keadaan magnet.
Karena fakta bahwa itu mungkin untuk memperbaiki fenomena ini, itu mungkin untuk mengkonfirmasi keberadaan efek Hall anomali dan histeresis magnetik anomali. Itu dijelaskan oleh fenomena paling langka - ferromagnetisme orbital.
Data penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Ilmu.
Apa itu graphene
Graphene adalah bahan yang benar-benar unik yang merupakan modifikasi alotropik dari karbon murni, yaitu kristal heksagonal datar.
Dan substansi diberkahi dengan parameter yang tidak biasa dalam beberapa kategori. Oleh karena itu, para ilmuwan di seluruh dunia melakukan berbagai macam eksperimen dengan graphene untuk lebih memperluas spektrum sifat yang tidak biasa.
Jadi, hanya beberapa tahun yang lalu, graphene ditemukan memiliki sifat konduktivitas yang unik sebagai hasil percobaan dengan sudut rotasi lapisan oleh yang disebut sudut "ajaib" relatif satu sama lain.
Fisika penemuan ini berkorelasi dengan pembentukan superlattice (pola moiré berulang).
Penemuan ini benar-benar meledakkan komunitas ilmiah, dan hampir semua laboratorium mulai secara aktif bereksperimen dengan graphene bengkok.
Penemuan baru
Sebuah kelompok penelitian internasional yang terdiri dari para ahli Amerika dan Jepang yang dipimpin oleh David Goldhaber-Gordon (Universitas Stanford), hanya berencana mengulangi eksperimen rekan-rekannya untuk menciptakan kembali kondisi superkonduktivitas graphene dua lapis.
Tetapi selama percobaan, properti material yang sama sekali baru ditemukan.
Ternyata, dengan pengisian zona tenaga listrik tertentu, efek yang kuat terekam Hall (pembentukan beda potensial transversal saat melewati material listrik arus).
Sebagai aturan, efek Hall hanya terbentuk dengan adanya sumber eksternal dari medan magnet. Tetapi selama percobaan, tidak ada sumber tersebut dan ternyata kelompok ilmiah mencatat anomali efek Hall, dan medan magnet dibentuk langsung di dalam material, sifat feromagnetiknya dikonfirmasi oleh fiksasi histeresis.
Bagaimana semuanya bekerja
Ilmuwan menjelaskan efek yang tidak biasa ini sebagai berikut:
Dalam graphene yang diputar dengan cara tertentu, pita energi datar terbentuk, di mana partikel diberkahi dengan energi nol yang efektif. Di kawasan ini, pergerakan terjadi tanpa interaksi antara satu sama lain dengan elemen lainnya. Inilah yang menentukan sifat superkonduktor material.
Ini berarti bahwa setiap sel satuan dari superlattice yang terbentuk mengandung empat elektron dengan pasangan keadaan spin dan orbital yang berbeda.
Jadi dimungkinkan untuk menetapkan bahwa pengisian zona superlattice sebesar 3⁄4 secara tepat bertanggung jawab atas pembentukan magnet.
Catatan penting. Harus dipahami bahwa pengisian 3⁄4 berarti fakta bahwa organisasi elektron memastikan bahwa tiga zona terisi penuh, dan yang keempat tetap tidak terisi.
Jadi, elektron menjadi terpolarisasi dalam keadaan spin dan orbital. Ini bertanggung jawab atas pembentukan efek Hall anomali, yang ditemukan sebagai hasil eksperimen.
Mengapa itu menjadi mungkin
Efek ini menjadi mungkin karena hanya dilakukan dua perubahan, yaitu:
- Selain lapisan graphene, para ilmuwan juga menggeser lapisan tetap boron nitrida.
- Sudut putar 1,2 derajat juga dipilih (sebelumnya sudutnya 1,1 derajat).
Membuka prospek
Meskipun bidang yang dihasilkan sangat kecil, ini juga dapat digunakan dalam praktik. Jadi, misalnya, berdasarkan efek ini, Anda dapat membuat perangkat penyimpanan baru, di mana fiksasi informasi terjadi dalam apa yang disebut bit magnetik, yang tidak saling mempengaruhi.
Berapa banyak lagi penemuan yang akan dibuat para ilmuwan dengan mempelajari graphene tidak diketahui. Hal terpenting adalah mereka (penemuan) menemukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi masyarakat.
Jika Anda menyukai materi, maka suka dan posting ulang artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya!
Artikel asli diposting di situs web https://energofiksik.com/