Gjennombrudd i Konstanz: Blatter-radikal kan revolusjonere spintronikk!
Et forskerteam ved University of Konstanz identifiserer Blatter-radikalen som nøkkelen til effektiv datalagring i spintronikk.

Gjennombrudd i Konstanz: Blatter-radikal kan revolusjonere spintronikk!
Spintronics, en lovende teknologi for fremtidig informasjonsbehandling, er kjernen i utviklingen innen moderne datalagring. Det gir muligheten til å behandle data raskere og mer energieffektivt ved å bruke spinn av elektroner i stedet for ladningen. Denne revolusjonerende tilnærmingen omgår mange av utfordringene knyttet til miniatyriseringen av dagens informasjonssystemer, spesielt problemene med varmeutvikling.
I et banebrytende forskningsprosjekt har et internasjonalt team ledet av Elke Scheer fra University of Konstanz identifisert Blatter-radikalen som en lovende kandidat for fremtidige spintronikkapplikasjoner. Høyt uni-konstanz.de Denne radikalen har vært kjent siden 1960-tallet og tilbyr fordelene med robusthet og allsidighet, kombinert med størrelsen på et typisk molekyl.
Potensialet til Blatter-radikalen
En av utfordringene med å bruke radikaler i spintronikk er deres reaktivitet og ustabilitet. Forskerteamet har imidlertid bevist at Blatter-radikalen forblir stabil og dens magnetiske informasjon kan lett leses og kontrolleres. Disse egenskapene gjør det spesielt egnet for bruk som modellsystem i spintronikkforskning. Applikasjoner kan inkludere fotodetektor og termoelektriske enheter som drar nytte av fordelene med denne nye teknologien.
I tillegg ble det funnet en betydelig negativ magnetoresistens for radikale molekyler, noe som forklares med Kondo-effekten. Denne oppdagelsen representerer et ytterligere skritt i forskningen og anvendelsen av spintronikk og fremhever potensialet til Blatter-radikalen som informasjonsbærer.
Samarbeid og fagpublisering
Flere fremtredende institusjoner er involvert i forskningen, inkludert Université Catholique de Louvain i Belgia, Xiamen University i Kina, University of Hamburg, Columbia University i New York og Forschungszentrum Jülich. Studien ble publisert i tidsskriftet Chem (Cell Press) og er et resultat av forskningsprosjekter innenfor Collaborative Research Center SFB 767 "Controlled Nanosystems: Interaction and Interfacing to the Macroscale", som var aktiv fra 2008 til 2019.
Resultatene av disse studiene åpner nye perspektiver for utviklingen av spintronikk-teknologier og gir et lovende perspektiv for fremtiden for datalagring og -behandling. Spintronics kan derfor bli en nøkkelteknologi for neste generasjon informasjonssystemer.