Doorbraak in Konstanz: Blatter-radicaal kan een revolutie teweegbrengen in de spintronica!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Konstanz identificeert het Blatter-radicaal als de sleutel tot efficiënte gegevensopslag in de spintronica.

Ein Forschungsteam der Uni Konstanz identifiziert das Blatter-Radikal als Schlüssel in der Spintronik für effiziente Datenspeicherung.
Een onderzoeksteam van de Universiteit van Konstanz identificeert het Blatter-radicaal als de sleutel tot efficiënte gegevensopslag in de spintronica.

Doorbraak in Konstanz: Blatter-radicaal kan een revolutie teweegbrengen in de spintronica!

Spintronics, een veelbelovende technologie voor toekomstige informatieverwerking, vormt de kern van de ontwikkelingen in moderne gegevensopslag. Het biedt de mogelijkheid om gegevens sneller en energiezuiniger te verwerken door gebruik te maken van de spin van elektronen in plaats van de lading. Deze revolutionaire benadering omzeilt veel van de uitdagingen die gepaard gaan met de miniaturisering van de hedendaagse informatiesystemen, met name de problemen van de warmteopwekking.

In een baanbrekend onderzoeksproject heeft een internationaal team onder leiding van Elke Scheer van de Universiteit van Konstanz de Blatter-radicaal geïdentificeerd als een veelbelovende kandidaat voor toekomstige spintronica-toepassingen. Luidruchtig uni-konstanz.de Deze radicaal is al sinds de jaren zestig bekend en biedt de voordelen van robuustheid en veelzijdigheid, gekoppeld aan de grootte van een typisch molecuul.

Het potentieel van de Blatter-radicaal

Een van de uitdagingen bij het gebruik van radicalen in spintronica is hun reactiviteit en instabiliteit. Het onderzoeksteam heeft echter bewezen dat het Blatter-radicaal stabiel blijft en dat de magnetische informatie ervan gemakkelijk kan worden gelezen en gecontroleerd. Deze eigenschappen maken het bijzonder geschikt voor gebruik als modelsysteem in spintronica-onderzoek. Toepassingen kunnen onder meer fotodetectoren en thermo-elektrische apparaten zijn die profiteren van de voordelen van deze nieuwe technologie.

Bovendien werd een significante negatieve magnetoweerstand gevonden voor radicaalmoleculen, wat wordt verklaard door het Kondo-effect. Deze ontdekking vertegenwoordigt een verdere stap in het onderzoek en de toepassing van spintronica en benadrukt het potentieel van de Blatter-radicaal als informatiedrager.

Samenwerking en specialistische publicatie

Bij het onderzoek zijn verschillende vooraanstaande instellingen betrokken, waaronder de Université Catholique de Louvain in België, Xiamen University in China, de Universiteit van Hamburg, Columbia University in New York en het Forschungszentrum Jülich. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Chem (Cell Press) en is het resultaat van onderzoeksprojecten binnen het Collaborative Research Center SFB 767 “Controlled Nanosystems: Interaction and Interfacing to the Macroscale”, dat actief was van 2008 tot 2019.

De resultaten van deze onderzoeken openen nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van spintronica-technologieën en bieden veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst van gegevensopslag en -verwerking. Spintronica zou daarom een ​​sleuteltechnologie kunnen worden voor de volgende generatie informatiesystemen.