HERCULES EUROPEAN SCHOOL 2024

Otro año más el Sincrotrón ALBA ha acogido la HERCULES European School. Toda la semana del 11 al 15 de marzo estuvo totalmente dedicada a los 20 jóvenes investigadores provenientes de varios países que vinieron a aprender las diferentes técnicas que tenemos en nuestro sincrotrón.

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PROYECTOS COFINANCIADOS CON FONDOS FEDER EN EL SINCROTRÓN ALBA

Representantes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) han visitado el Sincrotrón ALBA con motivo de la celebración del Comité de Seguimiento del Programa FEDER de Cataluña 2021-2027.

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FERROMAGNETISMO DE DOS DIMENSIONES EN UNA RED METALORGÁNICA DE UNA SOLA CAPA ATÓMICA

Un equipo de investigación internacional liderado por el INMA y el CFM, en colaboración con la línea de luz BOREAS del ALBA, consigue por primera vez tener ferromagnetismo bidimensional sobre un marco metalorgánico, un resultado que ha sido buscado durante las dos últimas décadas. Esta red metalorgánica presenta una gran anisotropía magnética perpendicular, una alta remanencia magnética a temperaturas finitas y un campo coercitivo mucho más grande que cualquier otro sistema bidimensional reportado. Esto la hace ser candidata a ser el imán más delgado observado hasta ahora.

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PRIMEROS FOTONES DE LUZ EN FAXTOR

FaXToR, la que será la 13a línea de luz del Sincrotrón ALBA y actualmente en construcción, ha recibido por primera vez luz de sincrotrón en su cabina óptica. Es un éxito muy importante para la línea de luz y sus científicos –Alessandra Patera (responsable de la línea), Federico Cova y Victorien Bouffetier–, conseguido gracias al trabajo de muchas personas. ¡Felicidades a todos los que ha contribuido a este hito! Este proyecto ha sido cofinanciado con fondos FEDER.

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NUEVO MÉTODO PARA CONTROLAR DINÁMICAS MAGNÉTICAS EN NANOIMANES: ASTROID CLOCKING

Un grupo de investigación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha encontrado una nueva forma de realizar cambios pequeños y específicos en un tipo de sistema magnético llamado hielo de espín artificial (ASI). Los ASI son materiales con una amplia gama de propiedades emergentes. Controlar cuándo, dónde y cómo cambian sus dominios magnéticos puede ser crucial para aplicaciones tecnológicas como la computación. El nuevo método se ha denominado en inglés “astroid clocking" y el experimento principal se realizó en ALBA, en la rama PEEM de la línea de luz CIRCE, donde el microscopio determina el estado magnético de cada nanoimán individualmente, utilizando luz de sincrotrón.

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