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。
共 2 篇 · B910化工 · AI 化学信息库
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。
Newsha Javanmardi(美国俄勒冈大学)、Sergei V. Kalinin等研究者8月20日在arXiv提出基于"潜在场"(latent field)的原子分辨STEM图像分析方法,绕过传统原子列定位流程,直接从数据重建极化、应变、晶格旋转等连续物理场,并应用于Sm掺杂BiFeO3铁电体的成分驱动相演变研究,为成分-结构-功能耦合提供定量成像分析新工具。