由NIMS,JAEA和Institut Laue Langevin組成的聯合研究小組開發了一種由完全非磁性材料組成的高壓電池。隨后,該團隊首次成功地使用該團隊開發的電池在幾個千兆帕的極高壓力下分析三維中子極化。該技術適用于電子自旋排列的詳細分析。該團隊還發現了一種具有潛力的材料,因為它具有高壓下的多鐵性特性,因此具有下一代PC存儲材料的潛力。該技術可用于理解各種材料中電子自旋排列的壓力引起的變化,并通過控制自旋來開發新材料。
電子自旋從根本上決定了材料的磁性。最近集中控制電子自旋的研究已經開發出新的功能材料,包括多鐵材料。在這些材料開發工作中,使用能夠觀察材料中的自旋排列的中子衍射技術是必不可少的。三維中子極化分析在確定精確的自旋排列同時控制三維中子自旋方向時特別有效。然而,使用這種技術需要一種單元,其中樣品材料可以保持在完全非磁性狀態,以便保持樣品特有的中子自旋極化程度。
在這項研究中,NIMS領導的團隊通過用由金剛石顆粒制成的非磁性復合材料取代傳統的磁性電池材料,開發出一種完全非磁性的高壓電池。該團隊隨后確認使用新開發的電池不會降低樣品材料中的中子自旋極化程度。該團隊還發現了一種在非磁性環境中在常壓下非鐵電的材料,但在經受數萬個大氣壓時會變成鐵電和多鐵。
在該研究中開發的技術不僅可以應用于多鐵材料的開發,而且可以應用于超導和其他功能材料的開發,其功能與旋轉布置密切相關。