Investigadores han logrado crear una memoria superconductora reescribible utilizando interfaces de KTaO3 (tantalato de potasio). Este avance permite "grabar" y "borrar" estados superconductores mediante la aplicación de voltajes de puerta y luz, respectivamente. La capacidad de controlar la superconductividad de esta manera abre nuevas vías para el desarrollo de dispositivos electrónicos cuánticos y lógicos, donde la información podría almacenarse y procesarse utilizando estados cuánticos de la materia.

El equipo demostró que la aplicación de un voltaje de puerta positivo induce un estado superconductor en la interfaz, mientras que la exposición a luz ultravioleta borra esta superconductividad, restaurando el estado aislante original. Este proceso es reversible y repetible, lo que confiere al sistema características de memoria no volátil. La interfaz de KTaO3 es particularmente interesante debido a su capacidad para albergar una conductividad bidimensional de electrones (2DEG) y, bajo ciertas condiciones, superconductividad, lo que la convierte en una plataforma versátil para la exploración de fenómenos cuánticos.

La capacidad de conmutar entre estados superconductor y aislante de forma controlada y persistente es un paso significativo hacia la creación de transistores superconductores y memorias cuánticas. Estos dispositivos podrían operar con una eficiencia energética mucho mayor y velocidades de procesamiento superiores a las de la electrónica convencional, al aprovechar las propiedades cuánticas de los electrones en un superconductor. Este trabajo no solo avanza en la comprensión fundamental de la superconductividad en interfaces, sino que también establece un precedente para la ingeniería de materiales cuánticos con funcionalidades programables.