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).
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света | 0 | 7.66 | 22-07-2026 |
| 2 | Ученые обнаружили новую элементарную частицу | 0 | 0 | 28-02-2019 |
| 3 | Ученые упростили получение материала, поглощающего электромагнитное излучение | 0 | 0 | 26-07-2019 |
| 4 | Ученые МГУ планируют создать квантовый симулятор для моделирования новых материалов | 0 | 0 | 05-02-2019 |
| 5 | Single ion maps 3D electromagnetic fields above chips with record sensitivity | 2 | 7 | 02-07-2026 |
| 6 | Ученые впервые пронаблюдали взаимодействие связанных спиновых волн при возбуждении лазерными импульсами | 5 | 7 | 15-05-2026 |
| 7 | [Перевод] «Парачастицы» могут стать представителями третьего царства квантовых частиц | 5 | 7 | 10-07-2026 |
| 8 | Российские ученые нашли способ в два раза увеличить область жизни частиц в коллайдере NICA | 0 | 0 | 11-06-2019 |
| 9 | Создан мощный магнит для улучшения светимости пучка в коллайдере | 0 | 0 | 17-04-2025 |
| 10 | Открытие нобелевских лауреатов по физике важно для квантовых транзисторов | 0 | 0 | 07-10-2025 |