磁性半導體是一種既具有半導電性又具有鐵磁性的物質。磁性半導體材料產生的引力與普通磁鐵相似。大多數鐵磁體如鐵都具有很強的導電性;然而,磁性半導體既不是完全導電的,也不是純電阻的。這種導電和磁性特性的獨特組合使...
磁性半導體是一種既具有半導電性又具有鐵磁性的物質。磁性半導體材料產生的引力與普通磁鐵相似。大多數鐵磁體如鐵都具有很強的導電性;然而,磁性半導體既不是完全導電的,也不是純電阻的。這種導電和磁性特性的獨特組合使得這種材料在新型計算機中很有用。

拿著書的女人半導體始于20世紀70年代和80年代。在此期間,科學家觀察到金屬和半導體中的一些未知電行為。對磁性半導體現象的觀察導致了"自旋電子學"的理論。計算機科學這一新興領域使電子的電荷和自旋方向都成為可能被控制。雖然傳統的半導體,如晶體管,只能控制電荷,但磁性半導體能更精確地控制電子的狀態。
計算機通常使用半導體和電磁鐵來實現不同的功能。半導體硅芯片等材料用于處理和計算。電磁材料通常用于數據存儲,如硬盤驅動器的磁盤上。將數據從半導體處理器傳輸到磁存儲器并非一蹴而就,然而,這種耗時的數據傳輸通常出現在計算機"啟動"并加載操作系統時。
使用spintronics,磁性半導體可以消除這種緩沖區,大大提高計算機的速度,這種材料結合了磁性存儲和半導體處理的功能,使信息可以在同一芯片上操作和存儲磁性半導體計算機可以立即啟動,因為不需要從單獨的存儲設備加載數據。
溫度是制造磁性半導體設備的主要挑戰之一。材料通常在非常低的溫度下顯示磁性和半導體行為;這是一個很重要的問題,因為計算機必須能夠在室溫下工作才能實用。許多科學家正在試驗不同物質的組合,為了制造出一種在標稱溫度下具有鐵磁和半導體性質的材料。
除了計算機設備之外,這些材料還有其他可能的應用。磁性半導體可以用于制造非常精確的傳感器。新的傳感器可以在單個傳感器上檢測和存儲重要信息這項技術的發展也可以用于強大和精確的激光,這可能在醫學領域有用。