La magnetización del material cuadrado nanométrico no es fija. Se mueve en un movimiento helicoidal. Esto es causado por el electrón cuyo grado de libertad, denominado espín, sigue un movimiento de precesión centrado en el medio de un nano cuadrado cuadrado.imán. Para estudiar la magnetización de dicho material, los físicos pueden confiar en matrices bidimensionales de nanoimanes cuadrados. En un artículo publicado en EPJ B , P. Kim del Instituto de Física Kirensky, asociado con la Academia de Ciencias de Rusia, en Krasnoyarsk, Siberia, Rusia, y sus colegas han ideado un nuevo modelo teniendo en cuenta los factores que afectan la interacción magnética entre los nanoimanes individuales. Mejor controltales matrices de nanoimanes podrían tener aplicaciones en el almacenamiento de datos de densidad ultra alta, en una aplicación electrónica llamada espintrónica que explota los espines de electrones y su magnetismo, y en micro y nanocirugía controlada por imanes.
El desarrollo de dispositivos de almacenamiento de datos de alta densidad requiere la mayor densidad posible de elementos en una matriz. Sin embargo, cuanto más cerca estén, mayores serán las interacciones magnéticas entre nanocuadrados magnéticos individuales. Esto se traduce en múltiples líneas de resonancia magnética en lugar de laUna sola línea de resonancia que existe cuando estos cuadrados están más separados. Esto significa que esta resonancia múltiple proviene de los varios tipos de modos vibratorios en los nanoimanes individuales alineados con varios modos vibratorios de la matriz general, en lugar de un solo modo vibratorio cuando los cuadradosestán más separados.
La originalidad de este trabajo radica en la geometría cuadrada del nanomaimán elegido. A diferencia de estudios anteriores que utilizan diferentes geometrías, este trabajo examina varias combinaciones de polaridad y quiralidad en matrices de una gran cantidad de elementos.
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