Химики создали молекулу-магнит, способную сохранять информацию при ?173?°C и обещающую плотность хранения 3 ТБ на см2

Все новости

2025-07-28T06:20:00Z

В Татарстане работает горячая линия для содействия в трудоустройстве участников СВО

2025-07-28T06:18:00Z

Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

2025-07-28T02:02:55Z

Боец Шуенбеков: польские наемники обороняли поселок Новоэкономическое

2025-07-28T02:02:24Z

Средний размер выданных потребкредитов в июне 2025 года сократился на 8,6%

2025-07-28T02:02:07Z

Группировка "Восток" за сутки уничтожила пять станций Starlink

2025-07-28T02:01:50Z

Бойцы "Центра" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении

2025-07-28T02:01:47Z

ВКС России нанесли ночной удар по бронетехнике и солдатам ВСУ в зоне "Востока"

2025-07-28T02:01:32Z

Бойцы "Юга" уничтожили более 50 роботизированных платформ ВСУ за месяц

2025-07-28T02:01:05Z

Битва за безопасность: как решить проблему старых автомобилей в России

2025-07-28T02:00:51Z

Греческая диаспора поднимает освобожденное побережье Азовского моря

2025-07-28T02:00:34Z

Певец Шаляпин заявил, что ему очень нравится тратить деньги

2025-07-28T02:00:14Z

Военные медики: 80 процентов раненых возвращаются в строй

2025-07-28T02:00:00Z

Побивший рекорд бегун Крылов сказал, почему пошел работать на кладбище

2025-07-28T01:56:39Z

Al Arabiya: Израиль пообещал не бить по пунктам распределения помощи в Газе

2025-07-28T01:56:20Z

Остеопат Симкин рассказал, какая летняя обувь вредит ногам

Химики создали молекулу-магнит, способную сохранять информацию при ?173?°C и обещающую плотность хранения 3 ТБ на см2

2025-06-26T09:01:00Z


Учёные из Австралийского национального университета (ANU) и Манчестерского университета синтезировали новую молекулу, способную вести себя как магнит при температуре до 100 К (−173?°C). Это рекорд для одиночных молекулярных магнитов — предыдущий максимум составлял 80 К (−193?°C). Повышение рабочей температуры значительно приближает подобные решения к реальному использованию, так как охлаждение до 100 К можно обеспечить жидким азотом, что гораздо дешевле и проще, чем использование жидкого гелия.

Молекула содержит ион редкоземельного металла диспрозия, зажатый между двумя атомами азота. Такая структура позволяет стабилизировать магнитное состояние молекулы и удерживать его при сравнительно высоких температурах. Считается, что именно симметричное расположение атомов и высокая степень осевой анизотропии (направленной зависимости свойств) обеспечивают её устойчивость.

Для моделирования поведения этой молекулы на уровне квантовых спинов использовались суперкомпьютеры Австралийского национального университета и центра Pawsey. Учёные просчитывали, как будет вести себя спиновое состояние и как оно сохраняется при разных температурах. Полученные результаты показали, что при 100 К молекула сохраняет информацию в течение времени, достаточного для регистрации и считывания.

Впечатляющей оказалась и потенциальная плотность хранения информации: расчёты показывают, что теоретически с помощью таких молекул можно достичь объёма до 3 ТБ на квадратный сантиметр. Это примерно в 100 раз превышает плотность современных жёстких дисков. По словам авторов, устройство размером с почтовую марку могло бы содержать десятки тысяч музыкальных альбомов или сотни тысяч коротких видеороликов.

Технология одиночных молекулярных магнитов давно рассматривается как перспективное направление для создания сверхкомпактной памяти. Однако до сих пор подобные структуры работали только при температурах ниже −193?°C, что делало их малопригодными для практического применения. Достижение устойчивости при −173?°C уже позволяет говорить о технологической реализуемости с существующими охлаждающими системами.

По мнению одного из руководителей проекта, профессора Николаса Чилтона, новая молекула — это «чертёж» будущих решений, которые смогут работать при ещё более высоких температурах, возможно, даже при комнатной. Следующие шаги — повышение стабильности таких структур, их масштабирование и интеграция в существующие микросхемы памяти.

Созданная молекула представляет собой важный этап на пути к созданию магнитной памяти на уровне отдельных молекул. Если в ближайшие годы удастся повысить рабочую температуру хотя бы до −100?°C, то такие материалы смогут использоваться в реальных вычислительных системах и кардинально изменить архитектуру хранения данных.

Читайте также:

2025-06-28T13:59:00Z

До 3 ТБ на квадратный сантиметр: учёные нашли способ кардинально увеличить плотность хранения информации

2025-07-08T01:45:00Z

Когда наука важнее денег. Физик Тамм помог стране соорудить «атомный щит»

Знаменитый учёный был уверен, что России водородная бомба нужна как альтернатива американской.

2025-07-27T17:32:00Z

Создана искусственная клетка, способная к навигации по химическим сигналам

2025-07-08T21:00:00Z

Тонкое искусно: нанопровода помогут создать роботов размером с молекулу

Как разработка позволит уменьшить размеры электроники и создать чувствительные приборы для медицины

2025-07-14T20:02:00Z

Из лаборатории на конвейер: создан первый электронно-фотонный квантовый чип на коммерческом производстве