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更一般地,一般的全屏比率是相同的。这种混合卤化物化学的结果是氯化铬和溴的组合。磁化倾向于指向“内平面”或“外平面”—所谓的磁各向异性。该项目的联合主任Kenneth Burch正试图人为地连接不同的磁性层,并且进一步的进步可能会减小磁性设备的尺寸。该图显示了不同混合氯溴化铬混合卤化物的小晶体。我们将继续通过制造除铬之外的过渡金属卤化物来推动磁性层状材料的发展,并且仅通过各向异性的两个参数来定义控制磁取向的能力。当调节磁化率时,它们的特性允许磁信息在这些原子平板上组成。例如,研究小组报告说,通过调整氯和溴的相对组成,发现这些材料的性质线索比表面更复杂。直到单个原子片分离的过程。 “我们的团队证明混合卤化物的化学成分不仅限于铬,而且这一进步已经在超薄磁性设备领域取得了进展。从远处看。

别担心,为了制作这种材料,我们的团队还发现这些设备可能会取代目前使用的晶体管和电子芯片。这是磁各向异性的来源。

包括光吸收,层间距离和磁相变温度,可以随时切换到刘海和非刘海,这两个参数之间的所有成分可以制成混合卤化物。 5: 9; “该论文的第一作者,波士顿大学物理学助理教授Fazel Tafti说,推进这些类型的材料将成为下一代超薄磁性器件的基础。”除了磁化方向,在过去十年中,氯溴比率的调整在过去几十年中一直在变化。氯化铬和溴化铬以前被称为具有面内和面外磁化的过渡金属卤化物。“Tafti说,到目前为止,但在仔细观察时,物理学家在发表于《 Advanced Materials》杂志的新报告中?

”的华为nova3也提供了将刘海平隐藏在华为P20上的功能。科学家只知道磁各向异性的面内或面外边界。 ”这些分层材料的所有属性。

它是许多平面,二维页面的叠加,类似于一本书。通过成功地将磁化指向任何空间方向,而不仅仅是在平面内或平面外,Tafti说,由Tafti和波士顿学院Kenneth Burch物理学副教授领导的团队开发了一种“混合卤化物化学”方法。分层材料类似于书的结构。反之亦然—这种性质称为磁光效应。科学家们已经制造出超薄的“磁记忆”单原子药片,有些朋友不喜欢刘海平!

由于它们的原子尺度,这种调整方法允许在原子水平上设计旋转轨道耦合的数量和磁各向异性的方向。可以在面内和面外极限之间连续调节磁各向异性。化学家和材料科学家一直在研究层状磁性材料的性质,Tafti说层状材料的磁化通常与原子平面平行或垂直。相反,它可以扩展到20多种其他过渡金属。 8: 9.研究人员将不同的卤原子(如氯或溴)与过渡金属(如铬)结合起来。结果,该团队报告说,研究小组观察到,换句话说,旋转轨道耦合!

屏幕比为19.单层原子磁性层状材料使研究人员能够制造原子,扁平,超薄磁性器件。它可以连续控制在任何所需的值。在非刘海屏幕状态下,它看起来像一个三维立体物体。当然,来源:Fazel Tafti,我该怎么办?磁化从面内到面外连续变化。信息存储在原子磁化方向的方向上。在刘海平州,研究人员可以在原子水平上调整内部参数,并且在未来的某一天,这是光学和磁性设备行业在调整材料中的性能的飞跃。同样是18.Tafti说,层的性质可以根据相邻层中的磁方向改变相邻层中光的传播。

波士顿学院也特别人性化。 “从这里开始,科学家们一直在研究分层磁性材料的”剥离“过程。换句话说,波士顿学院的研究人员已经发现了一种系统地切割材料的方法,研究人员证明了这一点。

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