事關存儲,清華團隊取得重要突破

text":"3月16日 , 在中關村論壇 “北京基礎研究和技術攻關成效” 發布活動上 , 清華大學材料學院宋成教授團隊宣布在新型磁存儲領域取得關鍵突破 , 為研發兼具超高密度、超快讀寫與低功耗的新一代磁存儲器奠定核心科學基礎 。 近年來 , 全球數據爆發式增長 , 傳統存儲能力已難以為繼 , 內存、硬盤頻繁緊缺漲價 。 在此背景下 , 具備超高密度、超高速度和超低功耗特性的存儲技術 , 成為新一代信息技術發展的核心需求 。 宋成教授團隊的研究圍繞交錯磁體與手性反鐵磁材料展開 , 該項目入選北京市首批非共識顛覆性創新項目 , 獲得國家自然科學基金項目資助 。 長期以來 , 磁存儲技術面臨兩難困境:鐵磁材料電學讀寫便捷 , 卻因雜散場制約存儲密度;反鐵磁材料無雜散場且具備太赫茲動力學優勢 , 但其電學讀寫難度極大 , 而手性反鐵磁材料因非共線自旋排布 , 被視為突破這一瓶頸的理想材料體系 。 團隊歷經多年攻關 , 逐步實現技術突破 。 2022年 , 團隊首次實驗驗證交錯磁體的交錯自旋劈裂力矩效應 , 被國際學界評為驗證該材料體系的 “原創性實驗” , 相關成果助力交錯磁體材料入選《科學》2024年度十大科學突破 。 2025年 , 團隊首次明確晶體對稱性是交錯磁體的核心特征 , 并在國際上率先實現全電學讀寫 。 2026年 , 相關技術進一步打通從基礎研究到應用的關鍵環節 , 推動新型磁存儲向產業化邁進 。 據悉 , 該團隊通過同質結設計策略 , 在零磁場條件下實現了手性反鐵磁序的確定性完全翻轉 , 翻轉效率大幅躍升 , 同時破解了手性反鐵磁電學翻轉的“效率密碼” 。 目前 , 團隊正加緊推進兩類材料在自旋電子學原型器件的應用開發 , 未來有望應用于新一代存儲、傳感器、太赫茲通信及人工智能領域 。 "

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