Neododmium是一种天然存在的元素,“以制作出色的磁铁为名,因此由于其独特的特征而震惊了科学家。Radboud University的科学家团队进行了一项研究,并由物理学家本杰明·维尔哈克(Benjamin Verlhac)探索这种材料的特质。科学家惊讶地知道,当温度从-268摄氏度升高到-265摄氏度时,这种磁性元件“ neododymium”冻结了。这是第一次发生的,因为在通常的条件下,就像在铁磁材料的情况下一样,所有原子都表现出相同的排列位置,并且在冷却至特定温度时,这些材料中的原子变得静态和冻结,但是新近山显示的这种相反的行为非常奇怪。
根据荷兰Radboud大学的物理学家亚历山大·卡哈特奥里亚人的说法,“我们观察到的近代的磁性行为实际上与“正常情况”的情况相反。”它非常违反直觉,就像水加热时变成冰块一样。必须指出的是,在铁和铜合金中,磁旋转被瓦解,并且不像其他铁磁材料那样对齐。这种情况称为“自旋玻璃”。
但是在新近岛的情况下,该机制是完全不同的,要使其原子对齐,必须将铁与混合物的形式集成以进行有效的工作。此外,有趣的是,这项材料仅在两年前就被科学家追踪,并已被命名“自诱导的自旋玻璃”由于其无与伦比的特征。自然界中发生的事情是,每当我们加热材料时,其原子就会开始强烈振动并开始获得能量。
从磁性角度讲话时,温度的升高导致旋转运动的增加。同样,当磁体冷却或受到低温时,旋转的运动会变慢并最终变为静态。然而,就新近芒王而言,科学家将罕见现象称为“挫败感”。当材料无法用旋转并遵循“底层状态”而实现有序状态时,就会发生这种情况。
亚历山大·卡哈特托里亚人进一步指出:“这种模式的'冷冻'通常不会发生在磁性材料中。如果我们最终能够建模这些材料的行为方式,那么这也可以推断为其他材料的行为。”