Muchas de las nuevas propiedades
en materiales complejos surgen del acoplamiento de diferentes grados de
libertad como la carga, el orbital, el espín y la red cristalina. En
particular, la correlación cooperativa entre las interacciones electrón-fonón y
las electrón-electrón se sugiere teóricamente como la causante de la
superconductividad no convencional; sin embargo, la verificación experimental
ha estado faltando.
Un grupo internacional determinó
cuantitativamente la intensidad del acoplamiento electrón-fonón mediante
medidas de muy alta precisión en películas epitaxiales de FeSe crecidas sobre
sustratos de SrTiO3. Los investigadores combinaron dos experimentos
realizados en el dominio del tiempo, acoplados coherentemente en la región de los THz, lo que posibilita extraer la
información de un modo fonónico con alta precisión. Así, se excita la red
cristalina con pulsos ultra rápidos (en femtosegundos) de fotones del
infrarrojo, la dinámica del desplazamiento de la red (en niveles
subpicométricos) se mide por difracción de rayos-X, y el corrimiento de la
energía de la banda (en milielectronvolts) se determina por espectroscopía de fotoemisión. La
metodología desarrollada provee una técnica puramente experimental, libre de
simulaciones que brinda una información completa en tiempo, espacio, moméntum y
energía con alta sensibilidad y precisión y, además, concuerda con los cálculos
teóricos publicados anteriormente
Los resultados pueron publicados
recientemente en Science.
Más información en MRS
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