Investigadores han demostrado por primera vez el control reversible de la quiralidad de fonones g mediante un campo eléctrico externo en el material ferroeléctrico BaTiO3. Este avance abre una nueva vía para la manipulación de las propiedades fonónicas de los materiales, lo que podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento y procesamiento de información. La quiralidad de los fonones, una propiedad análoga al espín de los electrones, se refiere a la dirección de rotación de las vibraciones de la red cristalina, y su control dinámico ha sido un desafío persistente en la física de la materia condensada.
El estudio se centró en el titanato de bario (BaTiO3), un material ferroeléctrico bien conocido por sus aplicaciones en condensadores y transductores. Los fonones g son un tipo específico de vibraciones de la red que poseen un momento angular intrínseco. La capacidad de conmutar la quiralidad de estos fonones mediante un campo eléctrico externo representa un hito, ya que hasta ahora el control de la quiralidad fonónica se había logrado principalmente a través de métodos ópticos o magnéticos, que suelen ser menos eficientes o más complejos de implementar a escala de dispositivo.
Los resultados sugieren que este mecanismo de control eléctrico podría ser generalizable a otros materiales ferroeléctricos o multiferroicos, ampliando el abanico de materiales con propiedades fonónicas manipulables. La posibilidad de integrar el control de la quiralidad fonónica con la electrónica convencional abre la puerta a la creación de dispositivos fonónicos con nuevas funcionalidades, como memorias fonónicas o transistores fonónicos, donde la información se codificaría en la quiralidad de las vibraciones de la red en lugar de en la carga o el espín de los electrones.