Inovasi Material Tipis Dua Dimensi Kurangi Konsumsi Energi Memori Digital Sepuluh Kali Lipat
Courtesy of InterestingEngineering

Inovasi Material Tipis Dua Dimensi Kurangi Konsumsi Energi Memori Digital Sepuluh Kali Lipat

Mengembangkan material dua dimensi yang menggabungkan dua gaya magnetik berlawanan dalam satu struktur atomik tipis guna mengurangi konsumsi energi pada perangkat memori hingga sepuluh kali lipat, sehingga mendukung teknologi penyimpanan data yang lebih efisien dan berkelanjutan.

27 Sep 2025, 01.58 WIB
119 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Material tipis baru dapat mengurangi konsumsi energi dalam memori digital hingga sepuluh kali lipat.
  • Penggabungan ferromagnetisme dan antiferromagnetisme dalam satu struktur adalah terobosan baru.
  • Penelitian ini dapat membuka kemungkinan teknologi memori yang lebih efisien untuk berbagai perangkat modern.
Göteborg, Swedia - Data digital kini tumbuh sangat cepat hingga diperkirakan akan menyerap hampir 30 persen energi dunia dalam beberapa dekade. Ini menjadi masalah besar karena kebutuhan akan memori digital yang hemat energi semakin tinggi untuk perangkat seperti ponsel, komputer, dan AI.
Peneliti di Chalmers University of Technology di Swedia menemukan solusi baru dengan menciptakan material atomik tipis yang unik. Material ini menggabungkan dua gaya magnet yang biasanya berlawanan, yang membantu mengurangi energi yang dibutuhkan perangkat memori.
Dua gaya magnet ini adalah ferromagnetisme, di mana elektron tercipta magnet yang terlihat, dan antiferromagnetisme, di mana arah elektron saling meniadakan. Material baru ini berhasil menggabungkan keduanya dalam satu lapisan tipis, yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa menggabungkan banyak lapisan berbeda.
Material ini memungkinkan peralihan arah elektron terjadi lebih cepat dan mudah tanpa perlu menggunakan medan magnet eksternal yang mahal energi, sehingga konsumsi listrik perangkat bisa dipotong hingga 10 kali lipat. Ini sangat penting untuk menghasilkan perangkat yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Kombinasi bahan kobalt, besi, germanium, dan telurium dalam material ini menjadikannya stabil dan mudah dibuat. Penemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi memori digital dengan teknologi masa depan yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih hemat energi.
Referensi:
[1] https://interestingengineering.com/innovation/chalmers-low-power-magnetic-memory

Analisis Ahli

Dr. Bing Zhao
"Material ini memungkinkan penghematan energi signifikan dengan menghilangkan kebutuhan medan magnet eksternal dalam switching elektron."
Professor Saroj P. Dash
"Penggabungan magnetisme ganda dalam satu struktur dua dimensi menyederhanakan produksi dan meningkatkan stabilitas perangkat memori."

Analisis Kami

"Penemuan ini merupakan langkah revolusioner dalam teknologi memori yang bisa mengubah paradigma desain chip memori. Integrasi kedua gaya magnet dalam satu lapisan material atomik tipis membuka peluang besar untuk inovasi perangkat memori yang lebih hemat energi dan lebih handal daripada teknologi multilapis saat ini."

Prediksi Kami

Dalam beberapa tahun ke depan, teknologi memori berbasis material dua dimensi ini akan merevolusi industri perangkat digital dengan menyediakan solusi penyimpanan data yang jauh lebih efisien energi dan lebih kecil ukurannya, mempercepat pengembangan perangkat pintar dan AI.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang ditemukan oleh peneliti di Chalmers University of Technology?
A
Peneliti di Chalmers University of Technology menemukan material tipis yang memungkinkan dua gaya magnet yang berlawanan untuk coexist.
Q
Mengapa material baru ini penting untuk perangkat memori?
A
Material baru ini penting karena dapat mengurangi penggunaan energi dalam perangkat memori hingga sepuluh kali lipat.
Q
Apa dua gaya magnet yang berhasil digabungkan dalam material ini?
A
Dua gaya magnet tersebut adalah ferromagnetisme dan antiferromagnetisme.
Q
Bagaimana cara kerja material ini dalam mengurangi konsumsi energi?
A
Material ini bekerja dengan menciptakan kemiringan internal dalam penyelarasan magnet, memungkinkan elektron untuk beralih arah dengan cepat tanpa medan magnet eksternal.
Q
Siapa yang memimpin penelitian ini dan apa perannya?
A
Penelitian ini dipimpin oleh Dr. Bing Zhao, yang menjelaskan sifat material yang baru ditemukan dan bagaimana itu dapat meningkatkan efisiensi energi.