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#magnetismus — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #magnetismus, aggregated by home.social.

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  1. #^Vědci potvrdili altermagnetismus ve vrstveném materiálu



    Fyzici získali první experimentální důkazy altermagnetismu v krystalech materiálu Co₁/₄TaSe₂, tvořeného kobaltem, tantalem a selenem. Tento třetí typ magnetismu spojuje vlastnosti feromagnetů a antiferomagnetů: umí rozdělovat elektrony podle spinu, aniž by vytvářel rušivá rozptylová magnetická pole. Výzkumníci jeho projevy ověřili kvantovým modelováním a spektroskopií ARPES, která odhalila spinově polarizované elektronové stavy. Materiál by mohl pomoci rozvoji spintroniky, rychlých pamětí, terahertzových sítí a úspornější elektroniky. Jeho vrstvená struktura navíc umožňuje vlastnosti dále upravovat a zkoumat základní mechanismy altermagnetismu.

    #magnetismus #materialy #spintronika
  2. #^Nová studie rozšiřuje dosavadní chápání Hallova jevu



    Vědci z Carnegie Mellon University ukázali, že anomální Hallův jev nemusí vznikat pouze při magnetickém poli kolmém k tenké vrstvě materiálu. V jejich dvourozměrné heterostruktuře se elektrická odezva objevila i tehdy, když magnetizace působila v rovině vrstvy. Výzkumníci spojili ultratenký TaIrTe4 s magnetickou vrstvou Cr2Ge2Te6, čímž upravili symetrii materiálu a přenesli do nemagnetické vrstvy magnetické vlastnosti. Objev by mohl vést k tenkým magnetickým senzorům schopným měřit pole ve více směrech. Zatím však jde o laboratorní experiment prováděný při kryogenních teplotách; další výzkum má ověřit podobné chování v jiných materiálech a blíže pokojové teplotě.

    #fyzika #magnetismus #materialy
  3. europesays.com/at/403529/ Ultraschall verwandelt Eisen in magnetische Nanopartikel – Bei 43 Kilohertz und 40 Grad Celsius entstanden nach 24 Stunden rund 32 Nanometer große Eisenoxidpartikel #AT #Austria #Eisen #Gesundheit #Health #Magnetismus #Nanopartikel #Österreich #Ultraschall

  4. Europhysics-Preis 2026 würdigt Entdeckung einer dritten fundamentalen Klasse des #Magnetismus: Jairo Sinova von der #UniMainz und Libor Šmejkal erhalten gemeinsam mit Tomas Jungwirth den EPS Europhysics-Preis 2026 der @europeanphysicalsociety für ihre Entdeckung des #Altermagnetismus 👉 presse.uni-mainz.de/europhysic

    #EPS #Physik

  5. Europhysics-Preis 2026 würdigt Entdeckung einer dritten fundamentalen Klasse des #Magnetismus: Jairo Sinova von der #UniMainz und Libor Šmejkal erhalten gemeinsam mit Tomas Jungwirth den EPS Europhysics-Preis 2026 der @europeanphysicalsociety für ihre Entdeckung des #Altermagnetismus 👉 presse.uni-mainz.de/europhysic

    #EPS #Physik

  6. Europhysics-Preis 2026 würdigt Entdeckung einer dritten fundamentalen Klasse des #Magnetismus: Jairo Sinova von der #UniMainz und Libor Šmejkal erhalten gemeinsam mit Tomas Jungwirth den EPS Europhysics-Preis 2026 der @europeanphysicalsociety für ihre Entdeckung des #Altermagnetismus 👉 presse.uni-mainz.de/europhysic

    #EPS #Physik

  7. Europhysics-Preis 2026 würdigt Entdeckung einer dritten fundamentalen Klasse des #Magnetismus: Jairo Sinova von der #UniMainz und Libor Šmejkal erhalten gemeinsam mit Tomas Jungwirth den EPS Europhysics-Preis 2026 der @europeanphysicalsociety für ihre Entdeckung des #Altermagnetismus 👉 presse.uni-mainz.de/europhysic

    #EPS #Physik

  8. EU fördert 1.610 Postdocs mit 404 Mio. Euro, darunter 3 an der #UniMainz: Obwohl die Erfolgsquote für die über 17.000 Bewerber*innen um ein Stipendium im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Actions bei weniger als 10 % lag, waren gleich 3 Anträge der JGU erfolgreich / Projekte SWITCH, OTMRAM und TwistMag alle aus derselben Arbeitsgruppe im Bereich #Magnetismus unter Leitung von Prof. Mathias Kläui 👉 europa.rlp.de/service/presse/d

    #MSCA #Postdocs #Physik

  9. EU fördert 1.610 Postdocs mit 404 Mio. Euro, darunter 3 an der #UniMainz: Obwohl die Erfolgsquote für die über 17.000 Bewerber*innen um ein Stipendium im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Actions bei weniger als 10 % lag, waren gleich 3 Anträge der JGU erfolgreich / Projekte SWITCH, OTMRAM und TwistMag alle aus derselben Arbeitsgruppe im Bereich #Magnetismus unter Leitung von Prof. Mathias Kläui 👉 europa.rlp.de/service/presse/d

    #MSCA #Postdocs #Physik

  10. EU fördert 1.610 Postdocs mit 404 Mio. Euro, darunter 3 an der #UniMainz: Obwohl die Erfolgsquote für die über 17.000 Bewerber*innen um ein Stipendium im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Actions bei weniger als 10 % lag, waren gleich 3 Anträge der JGU erfolgreich / Projekte SWITCH, OTMRAM und TwistMag alle aus derselben Arbeitsgruppe im Bereich #Magnetismus unter Leitung von Prof. Mathias Kläui 👉 europa.rlp.de/service/presse/d

    #MSCA #Postdocs #Physik

  11. EU fördert 1.610 Postdocs mit 404 Mio. Euro, darunter 3 an der #UniMainz: Obwohl die Erfolgsquote für die über 17.000 Bewerber*innen um ein Stipendium im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Actions bei weniger als 10 % lag, waren gleich 3 Anträge der JGU erfolgreich / Projekte SWITCH, OTMRAM und TwistMag alle aus derselben Arbeitsgruppe im Bereich #Magnetismus unter Leitung von Prof. Mathias Kläui 👉 europa.rlp.de/service/presse/d

    #MSCA #Postdocs #Physik

  12. Prof. Jairo Sinova von der #UniMainz koordiniert neues Schwerpunktprogramm der @dfg_public im Bereich der #Physik kondensierter Materie, das sich mit unkonventionellem #Magnetismus befasst / Forschung setzt auf #Altermagnetismus und auf Entwicklung von unkonventionellen nicht-kollinearen #Antiferromagneten auf / Überwindung der Limitierungen des konventionellen #Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus, was zu neuem Konzept der "Teramagnetischen Technologie" führt 👉 presse.uni-mainz.de/neues-dfg-

  13. Prof. Jairo Sinova von der #UniMainz koordiniert neues Schwerpunktprogramm der @dfg_public im Bereich der #Physik kondensierter Materie, das sich mit unkonventionellem #Magnetismus befasst / Forschung setzt auf #Altermagnetismus und auf Entwicklung von unkonventionellen nicht-kollinearen #Antiferromagneten auf / Überwindung der Limitierungen des konventionellen #Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus, was zu neuem Konzept der "Teramagnetischen Technologie" führt 👉 presse.uni-mainz.de/neues-dfg-

  14. Prof. Jairo Sinova von der #UniMainz koordiniert neues Schwerpunktprogramm der @dfg_public im Bereich der #Physik kondensierter Materie, das sich mit unkonventionellem #Magnetismus befasst / Forschung setzt auf #Altermagnetismus und auf Entwicklung von unkonventionellen nicht-kollinearen #Antiferromagneten auf / Überwindung der Limitierungen des konventionellen #Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus, was zu neuem Konzept der "Teramagnetischen Technologie" führt 👉 presse.uni-mainz.de/neues-dfg-

  15. Zum Einfluss chiraler Moleküle – spintronisch betrachtet: Forschende der #UniMainz konnten Einfluss chiraler Moleküle auf den #Spin, den sog. Chiral-induced Spin Selectivity Effect, mit spintronischen Untersuchungsmethoden untermauern 👉 presse.uni-mainz.de/einfluss-c

    #Physik #Spintronik #Magnetismus #Chiralität

  16. Zum Einfluss chiraler Moleküle – spintronisch betrachtet: Forschende der #UniMainz konnten Einfluss chiraler Moleküle auf den #Spin, den sog. Chiral-induced Spin Selectivity Effect, mit spintronischen Untersuchungsmethoden untermauern 👉 presse.uni-mainz.de/einfluss-c

    #Physik #Spintronik #Magnetismus #Chiralität

  17. Zum Einfluss chiraler Moleküle – spintronisch betrachtet: Forschende der #UniMainz konnten Einfluss chiraler Moleküle auf den #Spin, den sog. Chiral-induced Spin Selectivity Effect, mit spintronischen Untersuchungsmethoden untermauern 👉 presse.uni-mainz.de/einfluss-c

    #Physik #Spintronik #Magnetismus #Chiralität

  18. Impulse für die Elektronik der Zukunft durch die Erforschung von metallfreiem Magnetismus 🧲

    Prof. Thomas Heine erhält von @dfg_public die renommierte Reinhart Koselleck-Förderung für die Erforschung von metallfreien magnetischen Materialien. Ziel des Projektes ist es zu zeigen, wie metallfreie Materialien mit starkem #Magnetismus hergestellt werden können & Impulse für die #Elektronik der Zukunft, insbesondere für #Quantencomputer, zu setzen.

    Mehr Infos ➡️ tu-dresden.de/tu-dresden/newsp

  19. Impulse für die Elektronik der Zukunft durch die Erforschung von metallfreiem Magnetismus 🧲

    Prof. Thomas Heine erhält von @dfg_public die renommierte Reinhart Koselleck-Förderung für die Erforschung von metallfreien magnetischen Materialien. Ziel des Projektes ist es zu zeigen, wie metallfreie Materialien mit starkem #Magnetismus hergestellt werden können & Impulse für die #Elektronik der Zukunft, insbesondere für #Quantencomputer, zu setzen.

    Mehr Infos ➡️ tu-dresden.de/tu-dresden/newsp

  20. Impulse für die Elektronik der Zukunft durch die Erforschung von metallfreiem Magnetismus 🧲

    Prof. Thomas Heine erhält von @dfg_public die renommierte Reinhart Koselleck-Förderung für die Erforschung von metallfreien magnetischen Materialien. Ziel des Projektes ist es zu zeigen, wie metallfreie Materialien mit starkem #Magnetismus hergestellt werden können & Impulse für die #Elektronik der Zukunft, insbesondere für #Quantencomputer, zu setzen.

    Mehr Infos ➡️ tu-dresden.de/tu-dresden/newsp

  21. Impulse für die Elektronik der Zukunft durch die Erforschung von metallfreiem Magnetismus 🧲

    Prof. Thomas Heine erhält von @dfg_public die renommierte Reinhart Koselleck-Förderung für die Erforschung von metallfreien magnetischen Materialien. Ziel des Projektes ist es zu zeigen, wie metallfreie Materialien mit starkem #Magnetismus hergestellt werden können & Impulse für die #Elektronik der Zukunft, insbesondere für #Quantencomputer, zu setzen.

    Mehr Infos ➡️ tu-dresden.de/tu-dresden/newsp

  22. Intensive Lichtpulse machen Substanzen, die sonst nicht magnetisierbar sind, zu Magneten – und zwar ultraschnell. Der Effekt ermöglicht neue Anwendungen in der Datenverarbeitung.#Magnetismus #Quantenphysik #Spins #Datenspeicher #Multiferroizität #Datenverarbeitung #Elektronik #Physik
    Unmögliche Magnete dank Laserlicht
  23. Intensive Lichtpulse machen Substanzen, die sonst nicht magnetisierbar sind, zu Magneten – und zwar ultraschnell. Der Effekt ermöglicht neue Anwendungen in der Datenverarbeitung.#Magnetismus #Quantenphysik #Spins #Datenspeicher #Multiferroizität #Datenverarbeitung #Elektronik #Physik
    Unmögliche Magnete dank Laserlicht
  24. Intensive Lichtpulse machen Substanzen, die sonst nicht magnetisierbar sind, zu Magneten – und zwar ultraschnell. Der Effekt ermöglicht neue Anwendungen in der Datenverarbeitung.#Magnetismus #Quantenphysik #Spins #Datenspeicher #Multiferroizität #Datenverarbeitung #Elektronik #Physik
    Unmögliche Magnete dank Laserlicht
  25. Intensive Lichtpulse machen Substanzen, die sonst nicht magnetisierbar sind, zu Magneten – und zwar ultraschnell. Der Effekt ermöglicht neue Anwendungen in der Datenverarbeitung.#Magnetismus #Quantenphysik #Spins #Datenspeicher #Multiferroizität #Datenverarbeitung #Elektronik #Physik
    Unmögliche Magnete dank Laserlicht
  26. Neben Ferromagneten – mit einem externen #Magnetfeld – und Antiferromagneten wurde nun die Existenz von Altermagneten nachgewiesen. Diese dritte Art des #Magnetismus könnte für elektronische Anwendungen interessant sein. nd-aktuell.de/artikel/1180558.

  27. Neben Ferromagneten – mit einem externen #Magnetfeld – und Antiferromagneten wurde nun die Existenz von Altermagneten nachgewiesen. Diese dritte Art des #Magnetismus könnte für elektronische Anwendungen interessant sein. nd-aktuell.de/artikel/1180558.

  28. Neben Ferromagneten – mit einem externen #Magnetfeld – und Antiferromagneten wurde nun die Existenz von Altermagneten nachgewiesen. Diese dritte Art des #Magnetismus könnte für elektronische Anwendungen interessant sein. nd-aktuell.de/artikel/1180558.

  29. Neben Ferromagneten – mit einem externen #Magnetfeld – und Antiferromagneten wurde nun die Existenz von Altermagneten nachgewiesen. Diese dritte Art des #Magnetismus könnte für elektronische Anwendungen interessant sein. nd-aktuell.de/artikel/1180558.