Investigadores han logrado inducir una transición metamagnética inversa en materiales de manganita (Sm1-xSrxMnO₃) mediante el control eléctrico. Este fenómeno, donde un material pasa de un estado ferromagnético a uno antiferromagnético o viceversa bajo la influencia de un campo magnético, ha sido tradicionalmente controlado por campos magnéticos o cambios de temperatura. La novedad radica en la manipulación de esta transición utilizando un campo eléctrico, lo que abre nuevas vías para el diseño de dispositivos espintrónicos y de almacenamiento de datos.

El estudio se centró en la familia de perovskitas de manganita, conocidas por sus propiedades magnetorresistivas y sus transiciones de fase acopladas a espín, carga y red. Al aplicar un voltaje, los científicos pudieron modificar la configuración electrónica y, consecuentemente, las interacciones de intercambio magnético dentro del material, forzando la transición de un estado magnético a otro. Este control eléctrico es crucial para la miniaturización y eficiencia energética en futuras aplicaciones.

Los resultados demuestran que la aplicación de un campo eléctrico puede alterar la competencia entre las interacciones de doble intercambio ferromagnético y las interacciones superintercambio antiferromagnéticas en las manganitas. Este mecanismo permite una conmutación eficiente entre estados magnéticos, lo que podría ser fundamental para el desarrollo de memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM) y otros dispositivos lógicos que requieren una alta velocidad y bajo consumo de energía. La capacidad de manipular el magnetismo con electricidad, en lugar de con campos magnéticos, reduce significativamente la complejidad y el consumo de energía de los sistemas.