Cercetătorii au identificat magnetismul latent într-un material extrem de subțire pentru a crea memorii mai rapide.

Cercetătorii au identificat magnetismul latent într-un material extrem de subțire pentru a crea memorii mai rapide.

Cercetătorii au „eliberat” magnetismul „camarin” într-un material extrem de subțire. O echipă de cercetători din Statele Unite a identificat dovezi ale unei noi forme de magnetism într-un material cuantic ultrafine, o realizare care ar putea sprijini dezvoltarea unor memorii RAM mai rapide și mai compacte, precum și a unor dispozitive spintronice mai eficiente.

Cercetătorii au „eliberat” magnetismul „camarin” într-un material extrem de subțire. Studiul, efectuat de cercetători de la Universitatea Rice, Universitatea din Minnesota și Institutul Paul Scherrer din Elveția, a demonstrat că dioxidul de ruteniu (RuO₂) dobândește proprietăți magnetice atunci când este redus la câteva straturi atomice și supus unui stres controlat al rețelei cristaline. În forma sa standard, materialul este considerat nemagnetic.

„Cercetarea noastră demonstrează că forma ultrafină a dioxidului de ruteniu ar putea reprezenta cheia transformării sale într-un material magnetic,” a menționat Ming Yi, profesoară asociată de fizică la Universitatea Rice.

### Cercetătorii au „eliberat” magnetismul „camarin” într-un material extrem de subțire. Ce reprezintă dioxidul de ruteniu?

Dioxidul de ruteniu este un material cuantic folosit pe scară largă ca electrocatalizator în industrie. La finalul anului 2025, cercetători japonezi au sugerat că filmele ultrafine de RuO₂ ar putea sta la baza unor cipuri de memorie mai rapide, mai dense și mai de încredere.

Pentru a testa această ipoteză, echipa a investigat orientarea spinilor electronilor, un indicator al stării magnetice a materialului, folosind o metodă avansată care permite investigarea structurii electronice la nivel cuantic. Rezultatele, confirmate și prin calcule teoretice, au demonstrat că materialul prezintă caracteristicile altermagnetismului, o formă de magnetism recent propusă, care combină trăsături ale feromagneților și antiferomagneților.

### Un avans către noi tipuri de RAM

Cercetătorii au observat că această stare magnetică apare doar după aplicarea unui stres controlat al rețelei cristaline. În absența acestei modificări, materialul se comportă similar dioxidului de ruteniu standard și nu arată trăsături altermagnetice.

Conform autorilor, acest rezultat sugerează că stresul rețelei cristaline ar putea fi utilizat pentru a activa și controla altermagnetismul, deschizând noi oportunități pentru dezvoltarea dispozitivelor spintronice și a memoriilor RAM de generație următoare, conform Interesting Engineering.

Studiul subliniază de asemenea importanța pregătirii precise a materialelor și a tehnicilor avansate de analiză în cercetarea materialelor cuantice.

Studiul a fost publicat în revista *Science Advances*.