{"id":7957,"date":"2023-07-17T14:50:56","date_gmt":"2023-07-17T06:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/?p=7957"},"modified":"2023-07-17T14:50:56","modified_gmt":"2023-07-17T06:50:56","slug":"how-certain-nanoscale-crystal-defects-can-dramatically-intensify-ferromagnetism","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.huashu-tech.com\/es\/how-certain-nanoscale-crystal-defects-can-dramatically-intensify-ferromagnetism\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo ciertos defectos de cristales a nanoescala pueden intensificar dr\u00e1sticamente el ferromagnetismo"},"content":{"rendered":"
Los materiales magn\u00e9ticos son fundamentales para muchas tecnolog\u00edas, desde el almacenamiento de datos hasta los dispositivos espintr\u00f3nicos de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. Sin embargo, a medida que los circuitos integrados se miniaturizan cada vez m\u00e1s y los tama\u00f1os de los componentes magn\u00e9ticos se acercan a dimensiones nanom\u00e9tricas, las propiedades magn\u00e9ticas pueden desaparecer. Yasukazu Murakami y sus colegas del Centro RIKEN para Ciencias de la Materia Emergente y la Universidad de Tohoku en Jap\u00f3n han obtenido informaci\u00f3n importante sobre el desarrollo de nanoimanes fuertes y estables, gracias al descubrimiento de la magnetizaci\u00f3n amplificada debido al desorden at\u00f3mico a nanoescala en aleaciones de hierro y aluminio.<\/p>\n