Спинтроника: молекулы, стабилизирующие магнетизм

«Это особое взаимодействие между органическими молекулами и металлическими поверхностями может помочь в производстве систем хранения информации более простым, гибким и дешевым способом», — объясняет Вульф Вульфхекель из KIT. Например, в жестких дисках используются микроскопические магниты с постоянной ориентацией. Что касается «печатной электроники», органические молекулы действительно могут открыть новые простые методы производства, использующие самоорганизацию молекул.В настоящей работе три молекулярных слоя красителя фталоцинин были нанесены на поверхность ферромагнитного кобальта.

В то время как магнитные моменты молекул поочередно выравниваются относительно кобальта и друг относительно друга, молекулы образуют так называемую антиферромагнитную структуру. Магнитная ориентация этой комбинации антиферромагнитных и ферромагнитных материалов остается относительно стабильной даже в присутствии внешних магнитных полей или охлаждения. «Удивительно, но« легкая »молекула побеждает в этом магнитном армрестлинге с« тяжелым »ферромагнитным материалом и определяет соответствующие свойства», — говорит Вульфхекель.

Системы из антиферромагнитных и ферромагнитных материалов, среди прочего, используются в считывающих головках жестких дисков. До сих пор производство антиферромагнетиков было довольно сложным и трудоемким.

Если молекулы подходят для использования в производстве, антиферромагнетики однажды просто выйдут из принтера.Настоящая публикация является результатом сотрудничества исследователей из KIT, Страсбургского университета и Synchrotron SOLEIL.

Первый автор Манфред Грубер был членом немецко-французской аспирантуры «Гибридные органические-неорганические наноструктуры и молекулярная электроника», где исследуются различные аспекты наноэлектроники, спинтроники и органической электроники.