Investigadores han descubierto que la aplicación de presión hidrostática puede inducir un pico gigante en la corriente crítica del superconductor de kagome RbV3Sb5. Este material, conocido por sus propiedades topológicas y su estado de densidad de carga (CDW) coexistente con la superconductividad, muestra una respuesta inusual a la presión. A bajas temperaturas, el aumento de la presión hasta 2 GPa suprime el estado CDW y eleva la temperatura crítica (Tc) de 0.9 K a 3.5 K. Sin embargo, lo más notable es que la corriente crítica (Jc) se dispara en un factor de 1000, alcanzando un valor de 10^5 A/cm^2 a 0.5 K y 2 GPa. Este comportamiento es atípico en superconductores convencionales, donde la presión generalmente tiene un efecto más moderado sobre Jc.
El estudio se centró en comprender la interacción entre el orden de densidad de carga y la superconductividad en RbV3Sb5. Se utilizaron mediciones de transporte eléctrico bajo presión para mapear el diagrama de fase. Los resultados sugieren que la supresión del CDW por la presión libera portadores de carga que contribuyen a la superconductividad, potenciando significativamente la capacidad del material para transportar corriente sin resistencia. La magnitud del aumento de Jc es comparable a la observada en algunos superconductores de alta temperatura, lo que lo convierte en un hallazgo de gran interés para la física de la materia condensada.
Este descubrimiento no solo profundiza nuestra comprensión de los superconductores de kagome y la compleja interrelación entre diferentes órdenes electrónicos, sino que también abre nuevas vías para el diseño de materiales superconductores con propiedades mejoradas. La capacidad de modular drásticamente la corriente crítica mediante una variable externa como la presión podría tener implicaciones para aplicaciones tecnológicas que requieren alta densidad de corriente, como imanes superconductores o dispositivos de almacenamiento de energía. Se espera que futuras investigaciones exploren los mecanismos microscópicos detrás de este efecto gigante y busquen otros materiales con respuestas similares.