{"id":3957,"date":"2014-01-09T14:25:04","date_gmt":"2014-01-09T16:25:04","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2014\/01\/09\/um-material-promissor-para-spintronica-antiferromagnetica\/"},"modified":"2022-08-24T23:16:42","modified_gmt":"2022-08-25T02:16:42","slug":"um-material-promissor-para-spintronica-antiferromagnetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/um-material-promissor-para-spintronica-antiferromagnetica\/","title":{"rendered":"Um material promissor para spintr\u00f4nica antiferromagn\u00e9tica"},"content":{"rendered":"\n<p>Uma das \u00e1reas mais intensamente pesquisadas e promissoras para futuros dispositivos de processamento de informa\u00e7\u00e3o \u00e9 a&nbsp;<em>spintr\u00f4nica<\/em>. Aqui se prop\u00f5e o uso da propriedade qu\u00e2ntica das part\u00edculas \u2013 o spin \u2013 para processar informa\u00e7\u00e3o. Um importante desafio para concretizar essas aplica\u00e7\u00f5es \u00e9 desenvolver estruturas que sejam robustas, insens\u00edveis a ru\u00eddos gerados por campos magn\u00e9ticos externos paras\u00edticos, mas que ao mesmo tempo possam atuar de forma controlada em fun\u00e7\u00e3o de sinais magn\u00e9ticos internos ao sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Passo importante na dire\u00e7\u00e3o de identificar um material adequado para esse tipo de dispositivo foi dado num trabalho realizado por uma equipe franco-brasileira, publicado no peri\u00f3dico \u201cNature Communications\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>O artigo tem como primeiro e \u00faltimo autores os f\u00edsicos Vit\u00f3ria Barthem e Dominique Givord da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Eles trabalharam em parceria com colegas da Universidade de Grenoble e do CNRS, na Fran\u00e7a, para estudar as propriedades de uma liga composta por mangan\u00eas e ouro (Mn<sub>2<\/sub>Au).<\/p>\n\n\n\n<p>Os pesquisadores demonstraram que, ao contr\u00e1rio do que antes se pensava, esse material se comporta como um antiferromagneto \u2013 exatamente a caracter\u00edstica necess\u00e1ria para proteger dispositivos de spintr\u00f4nica de campos magn\u00e9ticos externos.<\/p>\n\n\n\n<p>Um aspecto particularmente interessante do Mn<sub>2<\/sub>Au \u00e9 que as propriedades magn\u00e9ticas desejadas s\u00e3o preservadas em regimes de temperatura que ultrapassam os 700 graus Celsius \u2013 bem al\u00e9m, portanto, da temperatura ambiente. \u201cCombinado com a exist\u00eancia de uma significativa anisotropia no plano, isso faz do Mn<sub>2<\/sub>Au o material mais promissor para spintr\u00f4nica antiferromagn\u00e9tica identificado at\u00e9 hoje\u201d, anunciam os pesquisadores.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ler o resumo do artigo, clique&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.nature.com\/ncomms\/2013\/131211\/ncomms3892\/full\/ncomms3892.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(vers\u00e3o completa s\u00f3 para assinantes).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma das \u00e1reas mais intensamente pesquisadas e promissoras para futuros dispositivos de processamento de informa\u00e7\u00e3o \u00e9 a&nbsp;spintr\u00f4nica. 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