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    Scoprire la connessione tra rigidità negativa e pareti del dominio magnetico

    Rappresentazione della struttura magnetica interna di una parete di dominio e di come si deforma con rigidità negativa. Credito:Vincent Sokalski

    Alla natura non piacciono le interfacce:ecco perché le bolle amano essere rotonde, e la superficie di uno stagno si appiattisce finché non viene disturbata. Queste tendenze riducono al minimo la quantità totale di interfaccia (o superficie) presente. Come eccezione a questo comportamento, alcuni materiali sono noti per avere una proprietà, chiamata rigidità negativa, dove l'interfaccia preferisce essere distorta, o ondulato, anche senza stimoli esterni.

    Le interfacce con rigidità negativa sono state considerate in precedenza nei cristalli, ma la caratteristica è stata ora trovata anche nel magnetismo moderno. I ricercatori del College of Engineering della Carnegie Mellon University hanno dimostrato che anche l'interfaccia che separa due regioni magnetizzate in modo opposto di un materiale (chiamata parete di dominio) può mostrare rigidità negativa.

    Dottorato di ricerca in scienze e ingegneria dei materiali studenti Price Pellegren e Derek Lau, guidato dall'assistente professore di scienza e ingegneria dei materiali Vincent Sokalski, dimostrare che questa rigidità è esattamente ciò che governa il modo in cui la parete del dominio si muove in certi magneti ultrasottili. Nello studio, descrivono anche come il domain wall può essere adottato come strumento per misurare la distribuzione di difetti indesiderati nel materiale.

    Questa comprensione del comportamento della parete del dominio è fondamentale per lo sviluppo di futuri computer efficienti dal punto di vista energetico in cui le informazioni vengono archiviate nella parete del dominio mentre si muove attraverso un circuito magnetico.

    Il professor Vincent Sokalski, assistente alla ricerca in Scienza dei materiali e ingegneria, spiega il suo lavoro sulle bolle magnetiche bidimensionali chiamate skyrmioni e il loro ruolo nella ricerca di nuovi materiali per migliorare l'efficienza energetica, velocità, e l'affidabilità della memoria del computer e dei processori. Credito:Carnegie Mellon University College of Engineering

    Per maggiori informazioni su questa ricerca, si prega di leggere l'articolo completo, "Rigidità dispersiva dei muri di dominio Dzyaloshinskii, " pubblicato in Lettere di revisione fisica .

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