Investigadores han demostrado un nuevo método para controlar la magnetización en materiales bidimensionales (2D) mediante la excitación selectiva de fonones. Este avance se ha logrado en dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) de una sola capa, abriendo una vía para la manipulación ultrarrápida y no térmica de propiedades magnéticas en estos materiales. La capacidad de inducir y controlar estados magnéticos transitorios a través de vibraciones de la red cristalina es un paso significativo hacia el desarrollo de dispositivos espintrónicos y de almacenamiento de datos más eficientes y rápidos.

El estudio se centra en cómo la excitación de fonones específicos puede acoplarse con los espines electrónicos, alterando sus propiedades magnéticas en escalas de tiempo ultracortas. A diferencia de los métodos convencionales que utilizan campos magnéticos externos o pulsos de luz para inducir cambios en la magnetización, esta técnica aprovecha las vibraciones atómicas intrínsecas del material. La selectividad en la excitación de fonones permite un control preciso sobre la dirección y magnitud de la magnetización transitoria, lo que es crucial para aplicaciones tecnológicas.

Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la espintrónica, un campo que busca utilizar el espín de los electrones además de su carga para procesar y almacenar información. Los materiales 2D, como los TMDs, son de particular interés debido a sus propiedades electrónicas y ópticas únicas, que pueden ser ajustadas mediante la ingeniería de su estructura a escala atómica. La manipulación de la magnetización a través de fonones ofrece una alternativa energéticamente eficiente y ultrarrápida a los métodos actuales, lo que podría conducir a la fabricación de dispositivos con un menor consumo de energía y mayores velocidades de operación. El siguiente paso será explorar la integración de esta técnica en prototipos de dispositivos y la búsqueda de otros materiales 2D que exhiban efectos similares.