Investigadores de la Universidad Hebrea descubrieron que en materiales ultra delgados como el diselenuro de niobio (NbSe₂) y TaS₂, dos estados superconductores fuertemente acoplados aparecen como una sola brecha de energía. Estos estados forman la propiedad de superconductividad, que permite que los electrones se apareen y se muevan sin resistencia. Los investigadores señalaron que la apariencia previa de estos materiales como un solo estado superconductor se debe a que dos estados separados se ven como uno debido a una fuerte interacción.
Mediciones precisas realizadas con espectroscopía de túnel mostraron que el espectro de energía de la superconductividad de estos materiales tiene una forma que no puede explicarse por teorías anteriores. Los investigadores, utilizando un modelo más avanzado que incluye dos estados superconductores separados pero fuertemente interactuantes, explicaron con precisión la forma de este espectro y cómo cambia cuando los materiales están expuestos a campos magnéticos. Este modelo también ayudó a explicar por qué los experimentos anteriores produjeron mediciones simples.
Este descubrimiento podría proporcionar un mayor control en el diseño de materiales superconductores y ser un paso importante en el desarrollo de tecnologías superconductores como computadoras cuánticas, dispositivos electrónicos ultraeficientes y sensores avanzados.
