Investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio demostraron que la conducción eléctrica dependiente de la dirección en sistemas magnéticos quirales puede fortalecerse con fluctuaciones cuánticas. En estos sistemas, la corriente eléctrica se comporta de manera diferente según su dirección, y el papel de los efectos cuánticos en este comportamiento era incierto. Los investigadores desarrollaron un análisis teórico que muestra una dependencia logarítmica de la temperatura a bajas temperaturas, arrojando nueva luz sobre la conducción de electrones en materiales magnéticos.

En el magnetismo quiral, los momentos magnéticos a escala atómica forman patrones complejos y estas estructuras pueden dar lugar a una corriente unidireccional (corriente no recíproca). Este efecto no solo revela aspectos refinados de las interacciones electrón-spin, sino que también ofrece posibles aplicaciones en la detección magnética y dispositivos spintrónicos. Los investigadores establecieron un marco que explica cómo las fluctuaciones cuánticas afectan el movimiento de los electrones y descubrieron que estos efectos muestran una dependencia logarítmica de la temperatura que no tiene equivalente en los modelos clásicos.

El estudio muestra que las interacciones cuánticas juegan un papel único en los eventos de conducción relacionados con la quiralidad del spin. Los investigadores señalan que materiales como MnSi son candidatos prometedores para la validación experimental de esta teoría.