Nous sommes tous habitués à deux types d'aimants. Le plus courant, l'aimant de réfrigérateur, est ferromagnétique : ses aimants atomiques pointent tous dans la même direction (haut ou bas), additionnant leurs effets magnétiques. Le moins connu, l'antiferromagnétique (AF), a des aimants atomiques voisins qui pointent dans des directions opposées et s'annulent exactement magnétiquement. Pendant longtemps, il y a eu une intense dynamique dans la recherche sur la mémoire informatique pour créer des matériaux entre ces deux extrêmes.
Une équipe d'agents IA et moi avons conçu un aimant candidat et en avons trouvé un autre, fabriqué pour la première fois en 1999, que nos calculs prédisent avoir les propriétés recherchées. Mais avant de plonger dans les détails, permettez-moi d'abord de présenter une introduction aux aimants qui prend 90 secondes. Dans le monde de la spintronique, nous voulons trier les électrons par leur orientation de spin afin de pouvoir lire/stocker leurs informations. Les ferromagnétiques font cela naturellement : les électrons qui transportent le courant sont principalement d'un seul spin, haut ou bas. Cependant, les antiferromagnétiques ordinaires ne peuvent pas distinguer les électrons haut/bas.
Cela nous amène à un troisième type, compensé de Luttinger (LC). Les matériaux LC sont des antiferromagnétiques où les atomes de spin vers le haut et vers le bas ont la même magnitude de magnétisme, rendant le moment de spin net nul. Cependant, contrairement aux antiferromagnétiques ordinaires, les atomes du haut et du bas se trouvent dans des environnements non équivalents. Le nom vient du théorème de Luttinger : dans un isolant, le moment de spin net de chaque re...
Source: Hacker News · Résumé par HeadlinesBriefing