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    Nouveau design d'aimant avec des propriétés de type miroir

    L'aimant magique en forme de miroir. La luminosité de la lumière transmise par l'aimant change selon que le matériau est vu de face ou de dos. Crédit :Kouji Taniguchi

    Des chercheurs de l'Université de Tohoku ont démontré la capacité de conception de nouveaux aimants dotés de caractéristiques de miroir magique dans des composés de type pérovskite hybride organique-inorganique (OIHP).

    Composés de type OIHP, un type de matériau utilisé pour construire des cellules solaires, possèdent des propriétés optiques exceptionnelles et ont récemment suscité un intérêt mondial. Les chercheurs souhaitent exploiter leur diversité structurelle.

    Bien que les propriétés optiques supérieures des OIHP aient été principalement étudiées pour leurs caractéristiques photoélectriques, plusieurs composés de type OIHP sont connus pour fonctionner comme des aimants qui transmettent la lumière. Combinant les excellentes caractéristiques optiques avec le magnétisme, Les composés de type OIHP sont une plateforme prometteuse pour la conception de matériaux magnéto-optiques fonctionnels.

    Une équipe japonaise multi-institutionnelle, dirigé par Kouji Taniguchi de l'Institut de recherche sur les matériaux de l'Université de Tohoku, développé un nouvel aimant, dans lequel les changements de luminosité sont déterminés selon que le matériau est vu de face ou de dos.

    Profitant des composés de type OIHP, ils ont conçu des aimants à faible symétrie, où les caractéristiques du miroir magique sont attendues, en introduisant des molécules organiques chirales dans la structure cristalline en couches d'aimants inorganiques.

    En outre, ils ont découvert que l'avant et l'arrière de la matière peuvent être commutés par un faible champ magnétique, qui peut être obtenu par un aimant permanent omniprésent.

    "Nous espérons que le développement de nouveaux matériaux magnéto-optiques basés sur le concept de conception de matériaux présenté dans cette étude conduira à des applications dans les dispositifs photoniques de spin, " dit Taniguchi.


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