Investigadores han observado por primera vez la existencia de excitaciones de red y de carga desacopladas en una nueva clase de materiales superconductores, los compuestos de kagome AV3Sb5 (donde A puede ser K, Rb o Cs). Este descubrimiento, realizado mediante espectroscopia de neutrones inelásticos y dispersión de rayos X inelástica, arroja luz sobre la compleja interacción entre la estructura cristalina y las propiedades electrónicas en estos materiales, que exhiben una fase de onda de densidad de carga (CDW) y superconductividad.
Los materiales de kagome, con sus redes bidimensionales de triángulos entrelazados, son de gran interés debido a sus propiedades topológicas y correlacionadas. En los AV3Sb5, se sabe que la fase CDW coexiste o compite con la superconductividad. Hasta ahora, se asumía que las distorsiones de la red asociadas a la CDW estaban intrínsecamente ligadas a las modulaciones de la densidad de carga. Sin embargo, este estudio revela que las excitaciones fonónicas (vibraciones de la red) y las excitaciones de carga pueden comportarse de manera independiente, incluso en la misma región de energía y momento.
Los experimentos mostraron que, a temperaturas por debajo de la transición a la fase CDW, aparecen modos fonónicos anómalos que no se acoplan directamente a las excitaciones de carga. Esta disociación sugiere que la formación de la CDW en estos materiales es un fenómeno más complejo de lo que se pensaba, posiblemente involucrando múltiples grados de libertad que interactúan de formas no triviales. Comprender este desacoplamiento es crucial para desentrañar los mecanismos subyacentes a la superconductividad y las fases topológicas en los materiales de kagome, abriendo nuevas vías para el diseño de materiales con propiedades electrónicas controladas.