{"id":439828,"date":"2026-03-10T14:06:13","date_gmt":"2026-03-10T14:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/439828\/"},"modified":"2026-03-10T14:06:13","modified_gmt":"2026-03-10T14:06:13","slug":"una-respuesta-magnetica-inesperada-entre-oro-y-plata-abre-la-puerta-de-nuevos-conductores-nanometricos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/439828\/","title":{"rendered":"Una respuesta magn\u00e9tica inesperada entre oro y plata abre la puerta de nuevos conductores nanom\u00e9tricos"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores del Departamento de F\u00edsica y del Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante (UA) y del Laboratorio de Bajas Temperaturas y Altos Campos Magn\u00e9ticos de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (UAM) han logrado medir por primera vez la <strong>conductancia el\u00e9ctrica de contactos at\u00f3micos de oro y plata sometidos a campos magn\u00e9ticos extremos<\/strong>, de hasta 20 teslas, una intensidad que equivale a 400.000 veces el campo magn\u00e9tico de la Tierra. \u00a0<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/relacion-oro-plata-ua.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"520\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/relacion-oro-plata-ua.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-247724\"  \/><\/a>Mapas de color que demuestran el hallazgo: arriba, c\u00f3mo el oro pierde conductividad (flecha verde) bajo campos magn\u00e9ticos extremos, y abajo, c\u00f3mo la plata altera su comportamiento antes del contacto (flecha naranja).<\/p>\n<p>El equipo ha observado que, al aplicar estos campos, la conductancia de los contactos de oro disminuye alrededor de un 15 %, un resultado inesperado en metales nobles como el oro (Au) y la plata (Ag). Adem\u00e1s, han detectado<strong> modificaciones en el propio proceso de formaci\u00f3n del contacto at\u00f3mico, especialmente acusadas en la plata<\/strong>. Estos hallazgos <strong>contradicen las predicciones te\u00f3ricas previas<\/strong>, que anticipaban una dependencia magn\u00e9tica pr\u00e1cticamente inexistente en Au y Ag puros.<\/p>\n<p>Las bases para nuevos conductores electr\u00f3nicos nanom\u00e9tricos<\/p>\n<p>El descubrimiento, publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prresearch\/pdf\/10.1103\/cmh2-frmf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Physical Review Research<\/a>, aporta una <strong>nueva pieza al conocimiento de la f\u00edsica del transporte electr\u00f3nico a escala at\u00f3mica<\/strong>. Conseguir que un conductor formado por un \u00fanico canal at\u00f3mico, como ocurre en estos metales, responda de manera apreciable a un campo magn\u00e9tico es extremadamente dif\u00edcil. Los resultados sugieren que es posible <strong>dise\u00f1ar materiales funcionales combinando metales nobles con sistemas magn\u00e9ticamente activos<\/strong>.<\/p>\n<p>Entre las aplicaciones potenciales se encuentran <strong>sensores magn\u00e9ticos ultrasensibles a escala nanom\u00e9trica y dispositivos de espintr\u00f3nica m\u00e1s eficientes<\/strong>. \u201cM\u00e1s all\u00e1 de ejemplos concretos como son las memorias MRAM, que son r\u00e1pidas, duraderas y pueden retener datos sin energ\u00eda, la espintr\u00f3nica es la electr\u00f3nica del futuro. Al basarse en el esp\u00edn de los electrones, una propiedad altamente sensible a los campos magn\u00e9ticos, esta tecnolog\u00eda permite desarrollar tecnolog\u00edas mucho m\u00e1s avanzadas y vers\u00e1tiles\u201d, explica el investigador y experto en nanoelectr\u00f3nica de la UA, Carlos Sabater.<\/p>\n<p>A medio plazo, estos avances podr\u00edan tener impacto en tecnolog\u00edas que van desde la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica hasta la detecci\u00f3n biom\u00e9dica de campos magn\u00e9ticos d\u00e9biles.<\/p>\n<p>Medidas en condiciones extremas nunca antes alcanzadas<\/p>\n<p>Los investigadores, liderados por Carlos Sabater y Andr\u00e9s Mart\u00ednez de la UA, y Hermann Suderow, Isabel Guillam\u00f3n y Juan Jos\u00e9 Palacios de la UAM, han realizado experimentos con un microscopio de efecto t\u00fanel criog\u00e9nico acoplado a un im\u00e1n superconductor de 20 teslas. Esta combinaci\u00f3n les ha permitido registrar <strong>medidas de conductancia en condiciones extremas nunca antes alcanzadas en contactos at\u00f3micos<\/strong>.<\/p>\n<p>En concreto, <strong>el equipo gener\u00f3 contactos at\u00f3micos entre una punta met\u00e1lica afilada y una muestra de oro o plata mediante indentaciones mec\u00e1nicas repetidas a 4,2 kelvin<\/strong> (\u2212269 \u00b0C). Para cada valor de campo magn\u00e9tico registraron decenas de miles de curvas de conductancia en funci\u00f3n de la distancia, lo que permiti\u00f3 construir histogramas estad\u00edsticos de alta precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Las medidas experimentales se complementaron con c\u00e1lculos te\u00f3ricos avanzados. As\u00ed, los modelos revelaron el mecanismo subyacente: peque\u00f1as mol\u00e9culas residuales de ox\u00edgeno adheridas cerca del contacto generan una corriente polarizada en esp\u00edn cuando se aplica el campo magn\u00e9tico. Esa corriente es responsable de la reducci\u00f3n observada en la conductancia.<\/p>\n<p>\u00abLa sinergia con la UAM ha sido perfecta\u00bb, explican desde la UA. \u00abAunque en nuestros laboratorios tambi\u00e9n somos expertos en llevar a cabo este tipo de mediciones experimentales con nanocontactos, en esta ocasi\u00f3n nuestra gran aportaci\u00f3n ha sido poner el modelo sobre la mesa. Nos hemos encargado de toda la parte te\u00f3rica y los c\u00e1lculos computacionales necesarios para descifrar qu\u00e9 estaba pasando realmente con esos \u00e1tomos bajo campos magn\u00e9ticos tan extremos\u201d, a\u00f1ade Sabater.<\/p>\n<p>Los resultados de este trabajo abren una nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n: la ingenier\u00eda de conductores at\u00f3micos con propiedades magn\u00e9ticas ajustables sin recurrir a materiales ferromagn\u00e9ticos como hierro, cobalto o n\u00edquel. Esta estrategia podr\u00eda ampliar el repertorio de la nanoelectr\u00f3nica y la espintr\u00f3nica del futuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Investigadores del Departamento de F\u00edsica y del Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante (UA) y&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":439829,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[27041,119,123,124,25,24,117,121,122,23,118,120,44282],"class_list":["post-439828","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia-y-tecnologia","tag-c3","tag-ciencia","tag-ciencia-y-tecnologia","tag-cienciaytecnologia","tag-es","tag-espana","tag-science","tag-science-and-technology","tag-scienceandtechnology","tag-spain","tag-technology","tag-tecnologia","tag-ua"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116205269065050797","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=439828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439828\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/439829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=439828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=439828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=439828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}