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Oscilaciones de conductancia en uniones basadas en helicenos: un avance en la electrónica molecular

Investigación

Oscilaciones de conductancia en uniones basadas en helicenos: un avance en la electrónica molecular

24/03/2025
Variaciones de la conductividad eléctrica en función de la longitud de los helicenos.

Variaciones de la conductividad eléctrica en función de la longitud de los helicenos.

Un equipo de científicos/as liderado por Linda A. Zotti ha descubierto un fenómeno fascinante en el campo de la electrónica molecular: las oscilaciones de conductancia en uniones basadas en helicenos. Este hallazgo podría abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de dispositivos electrónicos a escala molecular.

Los helicenos son moléculas quirales compuestas por anillos bencénicos fusionados que forman una estructura en espiral. Estas moléculas tienen propiedades electrónicas únicas debido a su geometría. El estudio se llevó a cabo mediante una combinación de teoría funcional de la densidad, cálculos de “tight binding” y técnicas de funciones de Green. Los investigadores/as observaron que, al variar el número de anillos, la conductancia eléctrica oscila siguiendo un patrón par-impar, siendo más baja para un número par de anillos y más alta para un número impar. Este efecto se debe a un fenómeno de interferencia cuántica. Además, observaron que, al variar la longitud de la molécula de heliceno mediante estiramiento de la unión molecular, se producen cambios significativos en las propiedades conductivas de la molécula, en algunos casos dando lugar a patrones de diente de sierra.

Este avance no solo proporciona una herramienta para investigar y ajustar mecánicamente el transporte y las propiedades termoeléctricas en uniones moleculares, sino que también destaca el potencial de los helicenos como elementos funcionales en dispositivos electrónicos a escala nanométrica.

Los detalles de la investigación se recogen en el siguiente enlace.

Jorge García-Inglés et al., Conductance oscillations in helicene-based junctions, J. Phys.: Condens. Matter 37, 135301 (2025)