극히 얇은 코발트막에, 실온의 환경하에서 플러스나 마이너스가 전압을 걸면,
자석으로서의 성질(자성)을 온·오프로 할 수 있는 것을 쿄토대 화학 연구소의
치바 다이치 조교(자성 물리)가 발견했다.
소비 전력의 적은 자기 메모리 등에 응용 가능이라고 한다.영과학잡지 네이쳐·
마테리아르즈 전자판에 2일 게재되었다.
철족원소의 하나의 코발트는, 철이나 니켈과 같게 자성을 가진다.천 수백도의
고온이 되면 성질의 변화를 일으켜, 자성을 잃는 것은 알려져 있었다.
치바 조교는 두께 0·4 나노(나노는 10억분의 1) 미터의 코발트막에 절연막을 거듭해
10볼트가 전압을 걸어 자극의 변화를 실험하고 있었지만, 마이너스가 전압을 걸면
자성 자체가 없어진다고 하는 결과가 나왔다.플러스의 전압이라면 자성을 계속 유지했다.
일부의 반도체도 같은 성질을 가지지만, 영하 250도 정도의 극저온하에서의 일.
치바 조교는 「흔히 있던 금속이 30도 전후의 실온으로 이러한 변화를 일으키는 것은
응용면에서 큰 성과」라고 이야기한다.예를 들면, 하드 디스크등의 자기 기록 장치는
전자석의 코일에 전류를 흘리고 데이터를 쓰지만, 전압 제어로 온·오프에
할 수 있는 자석을 사용하면 소비 전력은 거의 필요 없게 된다고 한다.
상온하에서 코발트의 자성 온·오프를 자재로 쿄토대
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JA
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RedSun
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원문보기
常温下でコバルトの磁性オン・オフを自在に 京都大
ごく薄いコバルト膜に、室温の環境下でプラスやマイナスの電圧をかけると、
磁石としての性質(磁性)をオン・オフにできることを京都大化学研究所の
千葉大地助教(磁性物理)が発見した。
消費電力の少ない磁気メモリーなどに応用可能という。英科学誌ネイチャー・
マテリアルズ電子版に2日掲載された。
鉄族元素の一つのコバルトは、鉄やニッケルと同様に磁性を持つ。千数百度の
高温になれば性質の変化を起こし、磁性を失うことは知られていた。
千葉助教は厚さ0・4ナノ(ナノは10億分の1)メートルのコバルト膜に絶縁膜を重ね、
10ボルトの電圧をかけて磁極の変化を実験していたが、マイナスの電圧をかけると
磁性自体が失われるという結果が出た。プラスの電圧だと磁性を保ち続けた。
一部の半導体も同様の性質を持つが、氷点下250度程度の極低温下でのこと。
千葉助教は「ありふれた金属が30度前後の室温でこうした変化を起こすことは
応用面で大きな成果」と話す。例えば、ハードディスクなどの磁気記録装置は
電磁石のコイルに電流を流してデータを書き込むが、電圧制御でオン・オフに
できる磁石を使えば消費電力はほとんど要らなくなるという。
磁石としての性質(磁性)をオン・オフにできることを京都大化学研究所の
千葉大地助教(磁性物理)が発見した。
消費電力の少ない磁気メモリーなどに応用可能という。英科学誌ネイチャー・
マテリアルズ電子版に2日掲載された。
鉄族元素の一つのコバルトは、鉄やニッケルと同様に磁性を持つ。千数百度の
高温になれば性質の変化を起こし、磁性を失うことは知られていた。
千葉助教は厚さ0・4ナノ(ナノは10億分の1)メートルのコバルト膜に絶縁膜を重ね、
10ボルトの電圧をかけて磁極の変化を実験していたが、マイナスの電圧をかけると
磁性自体が失われるという結果が出た。プラスの電圧だと磁性を保ち続けた。
一部の半導体も同様の性質を持つが、氷点下250度程度の極低温下でのこと。
千葉助教は「ありふれた金属が30度前後の室温でこうした変化を起こすことは
応用面で大きな成果」と話す。例えば、ハードディスクなどの磁気記録装置は
電磁石のコイルに電流を流してデータを書き込むが、電圧制御でオン・オフに
できる磁石を使えば消費電力はほとんど要らなくなるという。
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