Las nuevas imágenes captadas por el microscopio Titán permitirán memorias más inteligentes y de mayor capacidad

Una investigación realizada en uno de los microscopios electrónicos de ultra alta resolución Titán, ubicados en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas del Instituto de Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza, ha permitido obtener imágenes de la estructura magnética de un nuevo tipo de dispositivos, las redes de antidots, que podrían tener futuras aplicaciones en la fabricación de memorias magnéticas más inteligentes y de mayor capacidad y de antenas y receptores de radiofrecuencia.
Microscopio Titán de la Universidad de Zaragoza
Microscopio Titán de la Universidad de Zaragoza
EUROPA PRESS
Microscopio Titán de la Universidad de Zaragoza

Una investigación realizada en uno de los microscopios electrónicos de ultra alta resolución Titán, ubicados en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas del Instituto de Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza, ha permitido obtener imágenes de la estructura magnética de un nuevo tipo de dispositivos, las redes de antidots, que podrían tener futuras aplicaciones en la fabricación de memorias magnéticas más inteligentes y de mayor capacidad y de antenas y receptores de radiofrecuencia.

Este trabajo, que se ha llevado a cabo en colaboración con investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y del CNRS (Francia), se ha publicado en la revista científica Nanotechnology y ha sido seleccionado para la portada de su último número, ha informado la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

El objetivo ha sido la observación de la estructura magnética de redes de antidots, que son redes periódicas de agujeros de tamaño nanométrico en una película delgada de un material magnético, como es el cobalto.

La existencia de un patrón regular de agujeros, los llamados antidots, a distancias nanométricas produce la formación de estructuras magnéticas muy peculiares, los superdominios magnéticos, han explicado las mismas fuentes.

Memorias de alta densidad

La Universidad de Zaragoza ha indicado que el diseño cuidadoso de estas redes de agujeros "puede dar lugar a la formación de pequeños dominios magnéticos aislados, minúsculos imanes que se pueden orientar de forma independiente, para la fabricación de memorias magnéticas de alta densidad".

Gracias a la capacidad de resolución de uno de los microscopios Titán, los investigadores del Laboratorio de Microscopías Avanzadas Luis Alfredo Rodríguez y César Magén, este último también perteneciente a la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, han obtenido imágenes magnéticas de la estructura de superdominios que presentan estas redes de antidots.

Asimismo, ha podido reconstruir mediante diferentes procedimientos matemáticos la estructura magnética de los mismos y analizar su comportamiento al aplicar campos magnéticos, "un paso muy importante hacia la comprensión de las propiedades magnéticas de estas nanoestructuras, con la mira puesta en sus futuras aplicaciones tecnológicas".

El almacenamiento magnético de información sigue siendo la tecnología dominante para grandes volúmenes de datos. Sin embargo, la necesidad de mayores densidades requiere de nuevos materiales, como las redes de antidots, que pueden alcanzar al menos densidades de 10 gigabytes por centímetro cuadrado.

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