Científicos han observado transporte de Andreev asistido por estados de Yu-Shiba-Rusinov (YSR) en una unión molecular formada por una molécula de ftalocianina de cobre (CuPc) conectada a electrodos superconductores de niobio (Nb). Este hallazgo representa la primera demostración de este tipo de transporte en un sistema molecular, abriendo nuevas vías para la manipulación de estados cuánticos en dispositivos moleculares. Los estados YSR son excitaciones localizadas que emergen en la interfaz entre un superconductor y una impureza magnética, y su interacción con el transporte de Andreev, donde un electrón y un hueco se transfieren simultáneamente a través de una barrera, es crucial para entender fenómenos cuánticos en estos sistemas híbridos.

El experimento se realizó utilizando un microscopio de efecto túnel (STM) de baja temperatura, lo que permitió a los investigadores manipular y caracterizar la unión molecular con una precisión atómica. Al acercar una punta de Nb superconductora a una molécula de CuPc depositada sobre una superficie de Nb superconductora, se formó una unión molecular. La espectroscopia de túnel de barrera (STS) reveló la presencia de estados YSR dentro de la brecha de energía del superconductor, y el transporte de Andreev se observó como un pico de conductancia a voltaje cero, característico de la transferencia de pares de Cooper a través de la molécula.

La relevancia de este trabajo radica en su potencial para el desarrollo de nuevas arquitecturas para la computación cuántica y la espintrónica molecular. La capacidad de controlar y detectar estados YSR en uniones moleculares ofrece una plataforma para explorar la coherencia cuántica y la manipulación de espines a escala nanométrica. Este avance podría conducir a la creación de qubits moleculares o dispositivos de memoria cuántica que operen a temperaturas más altas que los sistemas superconductores actuales, aprovechando la versatilidad de la química molecular para diseñar propiedades específicas.