微波转化能量方法奇特,逆自旋霍尔效应是个什么鬼?
因此,答案仍然悬而未决,而研究人员们只是提出了基本的配方。它将有赖于研究人员在未来的实验中评估逆自旋霍尔效应在未来应用中的有效性。就个人而言,我希望这最终能解决来自通讯基地台的"微波超载",使人们不再受到微波的长期‘烘烤’,但如果必须选择的话,我会在较小规模的晶片应用下睹注,如用于未来超低功耗有机半导体的新自旋电子元件。
研究人员证明了逆自旋霍尔效应可作用于三种有机半导体材料中:PEDOT、PSS以及3种富含铂的有机聚合物,其中两种是π共轭聚合物,另一种是球形碳-60分子(巴克球),后者被证明最有效。相关细节可参阅《在可调自旋轨道耦合有机半导体中由脉冲磁自旋流产生的逆自旋霍尔效应》(Inverse Spin Hall Effect from pulsed Spin Current in Organic Semiconductors with Tunable Spin-Orbit Coupling)一文。
该研究由美国国家科学基金会(NSF)和犹他大学的NSF材料研究科学与工程中心提供赞助。其他参与这项研究者还包括犹他大学助理教授Dali Sun和Hans Malissa、博士后研究人员Kipp van Schooten和Chuang Zhang,以及博士候选人Marzieh Kavand和Matthew Groesbeck。
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