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Microscope image of a helical-shaped device crafted using the new method

Image au microscope d'un dispositif hélicoïdal fabriqué à l'aide de la nouvelle méthode (Crédit : RIKEN)

Sculpter des nanostructures 3D complexes avec un faisceau d’ions focalisé

par La rédaction
25 janvier 2026
en Nanotechnologie, Technologie

Des scientifiques du centre RIKEN pour la science de la matière émergente et leurs collègues ont développé une nouvelle méthode pour fabriquer des dispositifs tridimensionnels à l’échelle nanométrique à partir de matériaux monocristallins en utilisant un faisceau d’ions focalisé. Le groupe a utilisé cette nouvelle méthode pour sculpter des dispositifs en forme d’hélice à partir d’un aimant topologique composé de cobalt, d’étain et de soufre, de formule chimique Co₃Sn₂S₂, et a découvert qu’ils se comportent comme des diodes commutables, c’est-à-dire qu’ils permettent à l’électricité de circuler plus facilement dans un sens que dans l’autre.

La création de nanostructures tridimensionnelles complexes pourrait nous aider à construire des dispositifs électroniques plus économes en énergie et plus compacts. Jusqu’à présent, il existait peu de moyens de créer de telles structures, et les méthodes actuellement disponibles limitent considérablement le choix et la qualité des matériaux.

Dans l’étude actuelle, publiée dans Nature Nanotechnology, les scientifiques ont utilisé un faisceau d’ions focalisé capable de couper des matériaux avec une précision submicronique pour surmonter cette limitation, leur permettant, en principe, de façonner des dispositifs tridimensionnels à partir de presque n’importe quel cristal. De la même manière que les sculpteurs utilisent des outils pour tailler un bloc de matériau, ils ont utilisé le faisceau d’ions pour découper le cristal dans la forme souhaitée.

Pour démontrer la puissance de la nouvelle méthode, les chercheurs l’ont utilisée pour créer des dispositifs hélicoïdaux à partir d’un matériau magnétique, Co₃Sn₂S₂, dont ils pensaient, en raison de ses propriétés, qu’il présenterait un effet diode unique — un transport électrique non réciproque — découlant de la géométrie chirale à l’échelle nanométrique. En effet, ils ont constaté que les dispositifs hélicoïdaux agissaient comme de minuscules diodes commutables : le courant électrique circule plus facilement dans un sens que dans l’autre, et cet effet diode peut être inversé en changeant l’aimantation ou la chiralité de l’hélice. Les chercheurs ont également découvert le comportement inverse — de fortes impulsions de courant peuvent inverser l’aimantation de l’hélice. Les diodes sont des dispositifs électroniques importants utilisés dans des applications telles que la conversion AC/DC, le traitement du signal et les dispositifs LED.

En comparant des hélices de différentes tailles et températures, ils ont attribué cet effet à la façon dont les électrons se dispersent de manière asymétrique sur les parois courbes et chirales des dispositifs. Ensemble, ces résultats mettent en évidence l’idée que la forme du dispositif peut être utilisée comme un outil de conception pour la fonction électronique, ouvrant de nouvelles voies vers des composants à faible consommation et à géométrie maîtrisée pour les futures technologies de mémoire, de logique et de détection.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

Selon Max Birch, premier auteur de l’article, « En traitant la géométrie comme une source de brisure de symétrie sur un pied d’égalité avec les propriétés intrinsèques des matériaux, nous pouvons concevoir la non-réciprocité électrique au niveau du dispositif. Notre méthode de nanosculpture par faisceau d’ions focalisé ouvre un large éventail d’études sur la façon dont les géométries tridimensionnelles et courbes des dispositifs peuvent être utilisées pour réaliser de nouvelles fonctions électroniques ».

Selon Yoshinori Tokura, le chef du groupe de recherche, « Plus largement, cette approche permet des conceptions de dispositifs qui combinent des états électroniques topologiques ou fortement corrélés avec une courbure maîtrisée dans le régime de transport balistique ou hydrodynamique. La convergence de la physique des matériaux et de la nanofabrication indique des architectures de dispositifs fonctionnels ayant un impact potentiel sur les technologies de mémoire, de logique et de détection ».

Article : Nanosculpted 3D helices of a magnetic Weyl semimetal with switchable non-reciprocal electron transport – Journal : Nature Nanotechnology – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Riken

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Tags: 3ddiodefaisceaunanofabrication
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Scientists from the RIKEN Center for Emergent Matter Science and colleagues have developed a new way to fabricate three-dimensional nanoscale devices from single-crystal materials using a focused ion beam instrument. The group used this new method to carve helical-shaped devices from a topological magnet composed of cobalt, tin, and sulfur, with a chemical formula of Co₃Sn₂S₂, and found that they behave like switchable diodes, meaning that they allow electricity to flow more easily in one direction than the other.

Creating complex, three-dimensional nanostructures could help us build more energy-efficient and compact electronic devices. Until now there have been few ways to create such structures, and the currently available methods severely limit the material selection and quality.

In the current study, published in Nature Nanotechnology, the scientists used a focused ion beam that can cut materials with sub-micron precision to overcome this limitation, allowing them, in principle, to shape three-dimensional devices from almost any crystal. In the same way that sculptors use tools to chip away at a material block, they used the ion beam to trim the crystal into a desired shape.

To demonstrate the new method’s power, the researchers used it to create helical devices from a magnetic material, Co₃Sn₂S₂, which they believed, due to its properties, would show a unique diode effect—nonreciprocal electrical transport—arising from the chiral nanoscale geometry. Indeed, they found that the helical devices acted as tiny, switchable diodes: electric current flows more easily in one direction than the other, and this diode effect could be reversed by changing the magnetization or the chiral handedness of the helix. The researchers also found the inverse behavior—strong current pulses can flip the magnetization of the helix. Diodes are important electronic devices used in applications such as AC/DC conversion, signal processing, and LED devices.

By comparing helices of different sizes and temperatures, they traced this effect to the way electrons scatter asymmetrically from the curved, chiral walls of the devices. Together, these results highlight the idea that device shape can be used as a design tool for electronic function, opening new routes to low power, geometry engineered components for future memory, logic, and sensing technologies.

According to Max Birch, the first author of the paper, “By treating geometry as a source of symmetry breaking on equal footing with intrinsic material properties, we can engineer electrical nonreciprocity at the device level. Our newly developed focused ion beam nanosculpting method opens up a wide range of studies on how three dimensional and curved device geometries can be used to realize new electronic functions.”

According to Yoshinori Tokura, the leader of the research group, “More broadly, this approach enables device designs that combine topological or strongly correlated electronic states with engineered curvature in the ballistic or hydrodynamic transport regime. The convergence of materials physics and nanofabrication points to functional device architectures with potential impact on memory, logic, and sensing technologies.”

Journal

Nature Nanotechnology

DOI

10.1038/s41565-025-02104-x

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Nanosculpted 3D helices of a magnetic Weyl semimetal with switchable non-reciprocal electron transport

Article Publication Date

21-Jan-2026

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