При ферромагнетизме магнитные моменты, крошечные магнитные поля составляющих материал частиц, выстраиваются в одном направлении и создают более сильное магнитное поле. Это классическая схема с северным и южным полюсами, знакомая вам по магнитам на вашем холодильнике. Однако в таких материалах возникают паразитные магнитные поля, которые могут мешать работе компьютерных микросхем и другой электроники.При антиферромагнетизме магнитные моменты направлены в противоположные стороны и компенсируют друг друга, поэтому у материала в целом нет ни северного, ни южного полюса.Если бы нам удалось объединить лучшее из обоих миров, например, в универсальном и тонком материале, он мог бы оказаться весьма полезен в мире постоянно уменьшающихся электромагнитных технологий. Именно это, как сообщают учёные, им удалось сделать, получив новые экспериментальные свидетельства «альтермагнетизма», недавно обнаруженного типа магнетизма, в имеющем слоистую структуру материале с множеством потенциальных применений.В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, группа физиков вырастила кристаллы материала Co₁/₄TaSe₂. Чтобы соединить компоненты в пригодный для экспериментов материал, их пришлось «запекать» при температуре свыше 900°С на протяжении двух недель.Чтобы подтвердить альтермагнетизм, исследователи использовали метод квантового моделирования и фотоэмиссионную спектроскопию с угловым разрешением (ARPES). В последней на материал направляют пучок света, который выбивает из него электроны, после чего учёные могут определить их энергию и направление движения. Так исследователи получили энергетическую зонную структуру материала, своего рода карту того, в каких состояниях его электроны могут и не могут находиться. Читать далее