Nova tecnologia com imã molecular permite armazenar 3 TB por centímetro quadrado
Uma colaboração entre pesquisadores da Universidade de Manchester e da Universidade Nacional da Austrália (ANU) resultou em um avanço que pode mudar o futuro do armazenamento de dados. A equipe desenvolveu um ímã de molécula única capaz de reter memória magnética a -173°C e permitindo altíssima capacidade de armazenamento, um marco significativo publicado na revista Nature.
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A inovação supera o recorde anterior de -193°C e se aproxima da temperatura de operação do nitrogênio líquido, um método amplamente disponível em data centers. Enquanto os discos rígidos atuais funcionam magnetizando regiões com múltiplos átomos, a nova tecnologia permite que cada molécula armazene dados de forma independente. Isso permite uma densidade de armazenamento até 100x maior que a atual.
Até 3 TB de dados por cm²
O segredo da estabilidade está na estrutura da molécula: um átomo do elemento de terra rara disprósio é posicionado em um alinhamento quase perfeito entre dois átomos de nitrogênio. Essa configuração garante que a molécula mantenha sua orientação magnética sem depender de interações com moléculas vizinhas.
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“Essa nova molécula pode levar a novas tecnologias capazes de armazenar cerca de 3 TB de dados por centímetro quadrado. Isso equivale a cerca de 40.000 cópias de CD do álbum The Dark Side of the Moon espremidas em um disco rígido do tamanho de um selo postal, ou cerca de meio milhão de vídeos do TikTok”, explica Nicholas Chilton, professor autor da técnica pela Universidade Nacional da Austrália.
Vale lembrar, no entanto, que essa tecnologia não chegará ao consumidor final tão cedo. O próximo grande desafio da pesquisa é elevar a temperatura de operação para níveis mais próximos do ambiente comercial, um passo muito importante para viabilizar drives com alta densidade capazes de suprir a crescente demanda global por dados.
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