Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Найден способ управлять движением частиц без внешнего магнитного поля

Дата публикации: 07-10-2025 09:22:39

Математическая модель на основе этого открытия сможет помочь усовершенствовать электронные и оптоэлектронные устройства

Основное содержимое страницы с новостью.

Найден способ управлять движением частиц без внешнего магнитного поля
Математическая модель на основе этого открытия сможет помочь усовершенствовать электронные и оптоэлектронные устройства

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Новый эффект, который доказывает, что заряженные частицы могут двигаться даже без вмешательства магнитного поля, открыли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами. Математическая модель на основе этого открытия в будущем может помочь усовершенствовать электронные и оптоэлектронные устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В министерстве отметили, что в классической модели контроль за движением электронов в поперечном направлении в двумерных системах ранее всегда связывали с наличием магнитного поля. Ученые представили математическую модель, доказывающую способность электронов двигаться в поперечном направлении в двумерных системах даже без магнитного поля.

"Представьте носители заряда, которые не просто существует сами по себе, а обмениваются энергией с окружающей средой и помнят прошлые взаимодействия. Нам удалось установить, что эти "воспоминания" и корреляции между движениями по координатам x и y приводят к неожиданному эффекту - тому, что электрический ток может возникнуть в поперечном направлении даже без внешнего магнитного поля. Такой эффект был показан впервые, мы дали ему название гальванодиссипативный эффект", - сказал один из авторов исследования, профессор отделения математики и математической физики ТПУ Николай Антоненко.

По его словам, это открытие может помочь не только объяснить, почему некоторые 2D-материалы ведут себя иначе, но и научиться управлять этим поведением на наноуровне, используя свойства среды и архитектуру материала.

"В будущем открытие политехников и разработанная математическая модель могут помочь повысить эффективность и функциональность электронных и оптоэлектронных устройств, например, сенсоров", - отмечается в сообщении.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (Q2, IF: 3,1). 

Россия

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света07.6622-07-2026
2Ученые обнаружили новую элементарную частицу0028-02-2019
3Ученые упростили получение материала, поглощающего электромагнитное излучение0026-07-2019
4Ученые МГУ планируют создать квантовый симулятор для моделирования новых материалов0005-02-2019
5Single ion maps 3D electromagnetic fields above chips with record sensitivity2702-07-2026
6Ученые впервые пронаблюдали взаимодействие связанных спиновых волн при возбуждении лазерными импульсами5715-05-2026
7[Перевод] «Парачастицы» могут стать представителями третьего царства квантовых частиц5710-07-2026
8Российские ученые нашли способ в два раза увеличить область жизни частиц в коллайдере NICA0011-06-2019
9Создан мощный магнит для улучшения светимости пучка в коллайдере0017-04-2025
10Открытие нобелевских лауреатов по физике важно для квантовых транзисторов0007-10-2025

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.