• nybanner

三维磁性纳米结构在现代信息技术转型中的应用

D 'Wessenschaftler胡恩e Schrett Richtung Kreatioun vu machtege与geholl,一些D 'magnetesch Ladung notzen andeems se一些eischt draidimensional Replika vun engem材料erstallt胡恩,bekannt als Spin-Ais。

旋转Äismaterialien在极端的情况下,我们可以看到一个简单的例子:Mängel hunn,在极端的情况下,我们可以看到一个简单的例子:在极端的情况下,我们可以看到一个简单的例子:在极端情况下,我们可以看到一个简单的例子:

Dës单极磁体,也称磁单极体,存在于net和nature中;所有磁单极体材料和zwee geschididass中,wäert和ëmmer都存在于net和nature中,同时也存在于net和nature中。

Zënter joerzacemote sihen和'Wëssenschaftler wäit a breet no Beweiser vun natierleche magnenetesche mon极子和der Hoffnung endleech dsami fundamental Kräfte vun de nature and engensort theory vun allem ze gruppacemoen, dsami all Physik ënner een Daach sett。

wsami och ëmmer, and de leschte Joeren hunn d'Physiker et fäerdeg brucht kënschtlech versione vunengenmagnetesche Monopol产品samieren duerch d'Schafung vunzdimensionalen Spin-Äismaterialien。

他的haut hunn dës Strukturen e magnenetesech Monopol erfollegräich之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间,在物理和材料之间。

研究人员在卡迪夫大学(Cardiff University)的研究小组(Team gefouert vu Wëssenschaftler)的研究中发现,该小组的研究对象是英国《自然通讯》(Nature Communications)的一名研究人员。他们的研究对象是英国卡迪夫大学(Cardiff University)的一名研究人员。

D' team看到了D' 3D drimac技术,在可扩展的几何空间中找到了D' geometrie vum kënschtlechen Spin-Äis,在可扩展的个人空间中找到了D' art ' Weis vum,在磁单极空间中找到了磁单极空间中找到了ronderëm,在系统中找到了kënne可控空间。

D' kapazitacimit fir D' mini - monopolmagte和3D ze manipulizen ksamint eng ganz party vun Uwendungen opmaachen, dsami se soen, vu verstäerkte Computerlagerung bis zur Schafung vun 3D Rechennetzwierker dsami D 'neural Struktur vum mënschleche Gehir mimiksamieren。

"Zënter msami wsami 10 Joer hunn和'Wëssenschaftler kënschtlech Spin-Äis和zou Dimensiounen安装了一个研究型的sami。“Duerch d'Ausdehnung vun esou Systemer op Dräi-Dimensioune kr ())”代表vun der Spin-Äis-Monopol-Physik a si fäeg den impak vun de Flächen ze study(),”卡迪夫大学物理与天文学院的首席作者Sam Ladak vun博士说。

"Dëst ass dsami samischte ksamier datt iergendeen fäeg ass eng exakt 3D Replika vun engem Spin-Äis ze kresamieren,荷兰设计,op der Nanoskala."

D'kënschtlech Spin-Äis三维纳米加工技术,并与现代三维纳米加工技术联系在一起,Nanodrähte与现代三维纳米加工技术联系在一起,与现代三维纳米加工技术联系在一起,与现代三维纳米加工技术联系在一起,与现代三维纳米加工技术联系在一起。

engspeziell Aart vu mikskopie bekant als magnememitkraaftmikskopie, dsami sensibel ass fir Magnetismus, gouf duerno benotzt fir d' magnenetesch Ladungen, dsami um apparatsinn, ze visualissamien, wd ' team erlaabt d' bewegung vun and eenpolmagneteniwer '3D Struktur ze verfolgen。

拉达克·魏德博士说:“我们的研究表明,纳米材料的三维压缩技术(纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术、纳米材料的三维压缩技术。”

“schlussendleech kann dëst Wierk e Mëttel隐藏在nenemagnetreesmetaterialien产品中,将' materialeigenschaften ofgestëmmt gindinived '3D Geometrie vunengem kënschtlechen Gitter controlllsamiert gëtt”。

“Magnetesch Späichergeräter,与Festplack的前任Magnetesch Zoufallsspeichergeräter相比,他的前任Magnetesch的前任前任Magnetesch的前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任前任。Well dsami aktuwell Apparater nëmmen zwee vun den dräi verfgaren Dimensiounen benotzen, limited samiert dëst d' quantity samitun information dsami gespäichert ka ginn。Zënter datt d' monopole ronderëm d'3D Gitter mat engine magnizitfeld beweg kënne ginn, kann et msamigleech sinn . richtegen 3D Späicherapparat basemiert op magnetescher Ladung ze kresamieren。


Post: Zäit: Mee-28-2021
Baidu
map