Science Tokyo实现纳米多铁材料电场翻转磁化,迈向超低功耗磁存储
东京科学大学Shigematsu团队与住友化学、KISTEC合作,在Science Advances发表研究:制备约190nm的BiFe0.9Co0.1O3多铁纳米点阵列,施加电场使极化构型从中心汇聚翻转为中心发散,同时面内面外磁化同步反转。电场写磁替代电流写磁(STT-MRAM),可大幅降低写入能耗,单个纳米点还可编码多态超越二进制存储。
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东京科学大学Shigematsu团队与住友化学、KISTEC合作,在Science Advances发表研究:制备约190nm的BiFe0.9Co0.1O3多铁纳米点阵列,施加电场使极化构型从中心汇聚翻转为中心发散,同时面内面外磁化同步反转。电场写磁替代电流写磁(STT-MRAM),可大幅降低写入能耗,单个纳米点还可编码多态超越二进制存储。
据C&EN 9月3日报道,宾夕法尼亚州立大学Pak Kin Wong团队在《Science Advances》发表研究,开发出名为STREAM的脓毒症快速诊断方法,结合连续取样、细菌富集与单细胞分析,可在9小时内完成病原体鉴定和药敏试验,与实验室报告的一致率超过96%,有望大幅提前脓毒症治疗窗口。
莱斯大学Ming Yi团队联合明尼苏达大学、保罗谢勒研究所,利用自旋分辨角分辨光电子能谱在超薄二氧化钌薄膜中观测到与非常规磁性(交替磁)一致的自旋纹理,发现晶格应变是诱导磁性的关键条件,为自旋电子学与新型存储器设计提供了可调控的量子材料平台。研究发表于Science Advances。
加州大学伯克利分校团队8月21日在《科学·进展》发表研究,发现上世纪70年代问世的ACC抑制剂TOFA可同时激活PPARα/δ受体,让小鼠能量消耗最多提升18%、减脂而不丢失肌肉,且不升高甘油三酯。该机制区别于GLP-1类药物"少吃"路径,为肥胖及代谢病治疗提供"多耗能"新思路。
普渡大学张兴航团队在Science Advances发表研究,通过在钴铝金属间化合物中构建非晶界面框架与预存位错结构,赋予传统脆性材料前所未有的塑性和超强韧性,强度可达钢材的10倍,为航空发动机涡轮叶片等高端制造领域开辟新路径。
奥地利IST研究所Sandra Siegert团队在Science Advances发表研究,发现氯胺酮麻醉后小鼠大脑恢复过程中小胶质细胞活动存在性别二态性,雌性小鼠小胶质细胞与神经元形成更长时间接触。皮质酮水平差异可能是性别特异性反应的基础。
佛罗伦萨大学地质学家Luca Bindi团队在广岛湾沙滩的玻璃微粒中发现一种全新合金晶体——含铁、铬、镍、锰、钼、铝的硅基晶体,具有AlAu4型有序结构,系首次记录。核爆瞬间高温气化城市物质后快速冷却形成了这一独特材料。
美国西北大学Chad Mirkin团队在Science Advances发表论文,展示巨型库(megalibrary)平台不仅能快速筛选百万级材料候选,还能根据特定性能需求定向设计新材料。研究以压电材料为验证对象,从数千种化学组合中识别出新型高熵卤化物钙钛矿压电材料,并进一步通过成分调控设计出在80°C下仍保持功能的压电材料,整个过程仅需数小时。该平台还可生成训练AI模型所需的大规模高质量数据集。
大阪大学研究团队在Science Advances发表论文,通过在纤维素纳米纤维(CNF)表面引入离子液体阳离子,首次实现纳米粒子聚集体的热成型加工,且保持颗粒形态和晶体结构不变。该策略还成功应用于氧化石墨烯体系,为替代传统石油基和金属基热塑性材料开辟新路径。