據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)7月9日(北京時(shí)間)報(bào)道,最近,美國(guó)能源部布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、勞倫斯·伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室等利用電子全息攝影技術(shù),拍下鐵電納米材料亞原子結(jié)構(gòu),并揭示了它的性質(zhì)。研究人員指出,這是迄今拍下鐵電亞原子結(jié)構(gòu)最小尺度,有助于理解鐵電材料的性質(zhì),擴(kuò)大其研發(fā)和應(yīng)用,研發(fā)新一代先進(jìn)電子設(shè)備。相關(guān)論文發(fā)表在7月8日的《自然·材料》雜志上。
這種電子全息攝影術(shù)能以皮米(10的負(fù)12次方)精確度,拍下材料原子位移所產(chǎn)生的電場(chǎng)圖像。布魯克海文物理學(xué)家朱毅梅(音譯)說(shuō):“這是我們第一次看到原子的確切位置,并把它和納米粒子的鐵電現(xiàn)象聯(lián)系起來(lái)。這種基礎(chǔ)突破不僅是技術(shù)上的里程碑,也為工程應(yīng)用帶來(lái)了可能。”
鐵磁材料日常生活中隨處可見(jiàn),這種材料本身有磁偶極距,指向北極或南極。這些偶極距自身趨向于排列整齊,由此產(chǎn)生了吸引和排斥的磁化作用。通過(guò)外加磁場(chǎng)翻轉(zhuǎn)磁化作用,就能操控這些材料。
鐵電材料與鐵磁材料同族,它們?cè)诜肿映叨纫灿信紭O距,但是正負(fù)電極而不是磁極,通過(guò)外加電場(chǎng)也能翻轉(zhuǎn)這種電極。這種關(guān)鍵特征來(lái)自材料內(nèi)部亞原子層面的不對(duì)稱和排列現(xiàn)象。在新研究中,研究人員首次通過(guò)透射電子顯微鏡將這種現(xiàn)象拍攝下來(lái)。
目前的磁性存儲(chǔ)設(shè)備,如大部分計(jì)算機(jī)中的硬盤,是通過(guò)翻轉(zhuǎn)內(nèi)部磁矩(對(duì)應(yīng)于計(jì)算機(jī)二進(jìn)制代碼1或0),將信息“寫入”鐵磁材料。而鐵電存儲(chǔ)是通過(guò)電場(chǎng)將材料的兩種電極狀態(tài)結(jié)合起來(lái),轉(zhuǎn)化為代碼,在計(jì)算機(jī)上寫入和讀出數(shù)據(jù)信息。而最終在效率上,鐵電材料有望勝過(guò)鐵磁材料。
鐵電材料將信息存儲(chǔ)在更小的空間,幾乎是從微米下降到納米。在納米級(jí)別,每個(gè)粒子都是一個(gè)比特。但要擴(kuò)展到應(yīng)用設(shè)備上,必須知道怎樣壓縮它們才不會(huì)犧牲內(nèi)部電極。理論上這是非常困難的,研究人員解釋說(shuō),實(shí)驗(yàn)所演示的電子全息攝影術(shù),能確定各種情況下的所需參數(shù)。
該研究揭示了單個(gè)鐵電粒子能保持電極的穩(wěn)定性,這意味著每個(gè)納米粒子能作為一個(gè)數(shù)據(jù)比特。但由于它們存在邊緣場(chǎng),還需要一些活動(dòng)空間(約5個(gè)納米)才能有效操作。否則可能在擴(kuò)展到計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)中時(shí),不能保持代碼完整性而破壞信息。布魯克海文物理學(xué)家韓永建(音譯)表示,鐵電材料能提高存儲(chǔ)密度,每平方英寸鐵電材料制成的電子設(shè)備存儲(chǔ)的信息達(dá)到兆兆字節(jié),新技術(shù)讓我們離設(shè)計(jì)制造這種設(shè)備更進(jìn)一步。(新華網(wǎng))