Résultats de recherche
Mot-clé:rayonnement synchrotron à rayons X
Des expériences de champ magnétique tridimensionnel à BESSY II en Allemagne révèlent les mécanismes de contrôle des textures magnétiques par champ magnétique faible
L'équipe du Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) en Allemagne a mené des expériences de champ magnétique tridimensionnel à l'installation de rayonnement synchrotron BESSY II et a réalisé des progrès dans la recherche sur le contrôle des textures magnétiques du matériau magnétique (Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P (abrégé FNPP). Les recherches montrent qu'un très petit champ magnétique externe dans le plan suffit à modifier la structure de bandes magnétiques de ce matériau, fournissant une nouvelle base expérimentale pour le développement de matériaux magnétiques fonctionnels pour la spintronique. Le FNPP est un matériau magnétique qui présente des structures magnétiques complexes à température ambiante, ce qui lui vaut l'intérêt de la recherche en spintronique. La spintronique est considérée comme prometteuse pour le traitement de données à plus faible consommation énergétique et le stockage de données de nouvelle génération. Cependant, pour réaliser des applications, le point clé réside dans...
2026-09-08
Le PF japonais lance des expériences quantiques à faisceaux multiples, réalisant la mesure synchrone des rayons X durs et des rayons X mous
L'installation de rayonnement synchrotron « Photon Factory » de l'Institut des sciences de la structure de la matière de l'Organisation de recherche sur les accélérateurs à haute énergie du Japon a récemment lancé des expériences d'utilisation conjointe sur les lignes de lumière multifonctionnelles BL-11A et BL-11B en cours de développement, réalisant l'irradiation synchrone d'un même échantillon par des rayons X durs et des rayons X mous au même endroit. Les résultats de la recherche seront publiés dans la revue académique internationale *Review of Scientific Instruments*. La Photon Factory utilise des électrons se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière pour produire des rayons X de haute luminosité, c'est-à-dire le rayonnement synchrotron, afin d'étudier la structure et les propriétés des matériaux. Parmi ceux-ci, les rayons X durs sont plus adaptés à l'observation de la structure interne des matériaux, tandis que les rayons X mous conviennent à l'analyse de la surface des matériaux et de l'état électronique. Auparavant, dans les installations de rayonnement synchrotron, ces deux types de rayons X devaient généralement...
2026-08-31