Revolución en el laboratorio: ¡investigadores de Gotinga prueban el efecto Floquet en el grafeno!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

En 2025, investigadores de la Universidad de Göttingen demostrarán evidencia de los efectos Floquet en el grafeno mediante microscopía de pulso de femtosegundo.

Forschende der Uni Göttingen zeigen 2025 mit Femtosekunden-Impulsmikroskopie den Nachweis von Floquet-Effekten in Graphen.
En 2025, investigadores de la Universidad de Göttingen demostrarán evidencia de los efectos Floquet en el grafeno mediante microscopía de pulso de femtosegundo.

Revolución en el laboratorio: ¡investigadores de Gotinga prueban el efecto Floquet en el grafeno!

investigadores de la Universidad de Gotinga Recientemente hemos logrado avances significativos en la investigación de materiales cuánticos. Documentaron por primera vez la aparición de estados de Floquet en el grafeno, un material extremadamente conductor y estable que tiene sólo una capa atómica de espesor. Este descubrimiento podría tener implicaciones de gran alcance para las tecnologías futuras en electrónica, informática y detección.

Los resultados fueron publicados en la reconocida revista especializada. Física de la naturaleza publicado. Se utilizó microscopía de pulso de femtosegundo para examinar en detalle los estados de Floquet en el grafeno. Utilizando pulsos de luz, la ingeniería de Floquet puede cambiar específicamente las propiedades de los materiales, permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones en áreas como pantallas flexibles, sensores altamente sensibles y baterías de alto rendimiento.

Aplicaciones tecnológicas y potencial

El grafeno posee propiedades sobresalientes que lo convierten en un material valioso para diversas aplicaciones de vanguardia. Además de las tecnologías ya mencionadas, la investigación muestra que la manipulación selectiva de materiales cuánticos es posible utilizando los efectos Floquet demostrados en experimentos. Estos permiten nuevos equilibrios en materiales cuánticos mediante sacudidas dependientes del tiempo, como se describe en el estudio teórico anterior de Oka y Aoki.

El equipo, dirigido por Marco Merboldt y David Schmitt, pudo demostrar que la refracción coherente de la simetría de inversión del tiempo en el grafeno se puede realizar utilizando luz polarizada circularmente. Este descubrimiento podría servir de base para la realización del modelo de Haldane, un modelo central en la física del estado sólido.

Colaboración y expresiones de agradecimiento.

La investigación contó con el apoyo del Centro Colaborativo de Investigación de Göttingen SFB 1073, financiado por la Fundación Alemana de Investigación. El equipo también incluye científicos de varias instituciones de renombre, incluido el Instituto Paul Scherrer de Suiza y la Universidad de Bremen. La amplia colaboración internacional resalta la importancia de esta investigación dentro de la comunidad científica global.

La lista completa de coautores e instituciones se puede encontrar en la publicación titulada “ Observación de estados de Floquet en grafeno. “Este extraordinario trabajo podría revolucionar la comprensión y el uso de materiales cuánticos en los próximos años.