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Nuevos materiales nanoporosos con propiedades magnéticas para incrementar la capacidad en el almacenamiento de datos

Materiales nanoporosos para mejorar almacenamiento y transmisión de datos

Incrementar la capacidad de almacenamiento de datos y mejorar la eficiencia de en su transferencia son dos de los retos más apremiantes a los que deben enfrentarse los nuevos sistemas de almacenamiento. Se estima que, tan solo en los dos últimos años, hemos generado en torno al 90 % del volumen mundial de datos. Los dispositivos electrónicos que almacenan información mediante el fenómeno de la magnetización están basados en la conmutación magnética, que es posible normalmente gracias a campos magnéticos localizados (generados por inducción electromagnética) o bien gracias a corrientes eléctricas polarizadas por espín (fuerza de torsión por transferencia del espín). Sin embargo, ambos sistemas precisan de corrientes eléctricas relativamente elevadas que calientan los materiales, lo que da lugar a una pérdida notable de energía por disipación de calor (el llamado efecto Joule). Así, si se redujeran los campos magnéticos y las corrientes eléctricas necesarios, podría incrementarse la eficiencia energética. En realidad, esto es factible si se rebaja la coercitividad (la capacidad de resistir un campo magnético externo sin desmagnetizarse) del material sometido a accionamiento. Los métodos probados en los últimos tiempos para este fin solo han deparado resultados satisfactorios por debajo de 300 Kelvin y únicamente con nanopartículas o películas ultrafinas. No obstante, desde

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