Giovanni Ummarino y Alessio Zaccone del Politecnico di Torino publicaron un estudio teórico que redefine la interacción de los finos filmes superconductores con campos magnéticos. El estudio muestra que, además de la conocida cuestión de que la reducción del espesor de la película afecta la temperatura de aparición de la superconductividad (Tc), también puede modificar el comportamiento magnético. El resultado se publicó en la revista Superconductor Science and Technology en 2026.
Los investigadores desarrollaron un modelo de Ginzburg–Landau que incorpora explícitamente los efectos de confinamiento cuántico. El modelo predice que al adelgazar la película la longitud de coherencia varía y que este cambio, compitiendo con la profundidad de penetración del campo magnético, puede desencadenar la transición entre superconductividad de tipo I y tipo II. Este mecanismo ofrece una influencia interna que va más allá de las explicaciones clásicas basadas únicamente en la dispersión superficial y el daño.
Las mediciones realizadas en películas de aluminio mostraron que el aumento de la profundidad de penetración magnética puede explicarse en gran medida por la dispersión superficial, pero que la contribución adicional observada también podría estar respaldada por el confinamiento cuántico. Experimentos con películas más delgadas o con materiales diferentes podrían proporcionar una evidencia clara de esta predicción teórica.
