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Descrizione della commessa "Proprietà magnetiche, elettroniche e funzionali di aggregati di dimensione atomica (MD.P04.004)"
- Type
- Label
- Descrizione della commessa "Proprietà magnetiche, elettroniche e funzionali di aggregati di dimensione atomica (MD.P04.004)" (literal)
- Potenziale impiego per bisogni individuali e collettivi
- L'utilizzazione di nanostrutture magnetiche è di particolare rilevanza per lo sviluppo di nuovi microsensori e memorie ad altissima densità, che trovano vasto impiego nella tecnologia dell'informazione. I sistemi oggetto di studio nell'ambito della commessa sono di interesse per la progettazione e lo sviluppo di memorie magnetiche ad alta densità, di sensori ad alta magnetoresistenza (GMR) per misure di campo magnetico, di posizione e di velocità di rotazione, e di dispositivi spintronici. (literal)
- Strumentazione
- - linee di luce VUV e Polar al sincrotrone Elettra, Trieste.
- spettrometri per fotoemissione con alta risoluzione angolare ed energetica.
- magnete superconduttore per misure in UHV ad alto campo e bassa temperatura.
- camere per UHV con strumentazione per crescita in situ per MBE e loro caratterizzazione (LEED, RHEED, Auger, magnetometria Kerr, evaporatori di vario tipo). (literal)
- Tematiche di ricerca
- L'attività prevista nell'ambito della commessa è dedicata all'analisi,
manipolazione ed ottimizzazione delle proprietà magnetiche, elettroniche
e funzionali di aggregati di dimensioni atomiche, in forma di cluster,
fili quantici, film ultra-sottili di metalli, atomi metallici in composti
metallorganici o isolati su superfici. L'attività è
articolata su tre temi di studio principali: i) nanosistemi con alte
anisotropie e momenti magnetici, costituiti da atomi magnetici diluiti,
clusters e fili atomici; ii) interazioni magnetiche ed elettroniche tra
film ultrasottili; iii) sintesi di materiali quantistici ed ottimizzazione delle proprieta' elettroniche e del magnetismo
per applicazioni spintroniche.
Verranno esaminate, con metodi spettroscopici, misure magnetiche e
calcoli di struttura elettronica, le proprietà magnetiche, locali e
collettive, la loro correlazione con le caratteristiche elettroniche, e
verranno elaborate strategie per la miniaturizzazione su scala atomica di
dispositivi magnetici funzionali. (literal)
- Competenze
- L'Istituto di Struttura della Materia dispone di ben consolidata competenza nello studio delle proprietà fondamentali e funzionali di materiali nanostrutturati mediante tecniche sperimentali di magnetometria e di spettroscopia, basate principalmente sull'utilizzo di radiazione di sincrotrone (linee VUV e Polar ad Elettra), e con metodi teorici da principi primi. (literal)
- Potenziale impiego per processi produttivi
- Lo sviluppo di nuovi materiali su scala nanometrica risponde alla neccessità di miniaturizzare elementi funzionali per diverse applicazioni tecnologiche. Film ultrasottili e nanostrutture magnetiche costituiti da metalli, leghe e composti, di dimensioni e geometria definite, hanno estesa applicazione in settori emergenti nella nanoelettronica, spintronica e quantum computation ed offrono eccellenti prospettive per il loro ulteriore sviluppo. (literal)
- Tecnologie
- - crescita in situ per MBE in UHV di nanomateriali
- progettazione ed ottimizzzazione di proprietà funzionali magnetiche ed elettroniche (magneto-resistenza, tunneling spin-dipendente, altissima energia di anisotropia magnetica). (literal)
- Obiettivi
- Obiettivo principale della commessa è l'analisi e la progettazione di
nuovi materiali, di dimensioni atomiche e con proprietà magnetiche
funzionali. (literal)
- Stato dell'arte
- Le proprietà magnetiche recentemente scoperte in materiali nanometrici
stanno attualmente rivoluzionando la tecnologia delle memorie e sensori
magnetici. Lo sviluppo di strategie per l'ulteriore miniaturizzazione di
elementi funzionali richiede oggi il controllo e la manipolazione del
comportamento magnetico di aggregati di scala atomica. In questo
contesto, è da notare come le proprietà magnetiche in tali sistemi siano
controllate da effetti di confinamento quantico e bassa dimensionalità e
non possano essere estrapolate da concetti micromagnetici convenzionali.
L'ISM ha sviluppato strumentazione e metodi innovativi per lo studio di
nanosistemi magnetici che hanno recentemente portato alla sintesi di un
reticolo di nanoelementi magnetici con altissima densità lineare (5x10*6
per cm) ed alla osservazione della più alta anisotropia magnetica finora
nota, in atomi di Co diluiti su Pt. Questi risultati sono stati riportati
da prestigiose riviste scientifiche, tra cui Science e Nature, ed anche
dalla stampa internazionale (Le Quotidien Suisse des Affaires et de la
Finance, 24 heures, Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung). (literal)
- Tecniche di indagine
- - fotoemissione ad alta risoluzione di energia e momento elettronico.
- dicroismo magnetico in assorbimento nel regime dei raggi x-soffici.
- caratterizzazioni stutturali, chimiche e magnetiche di sistemi di superficie e nanostrutturati con LEED, RHEED, Auger e magnetometria Kerr.
- calcoli da principi primi. (literal)
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