{"id":134900,"date":"2021-07-19T11:52:29","date_gmt":"2021-07-19T10:52:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=134900"},"modified":"2021-07-19T11:52:29","modified_gmt":"2021-07-19T10:52:29","slug":"manipulacion-controlada-del-efecto-kondo-en-moleculas-individuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2021\/07\/19\/134900","title":{"rendered":"Manipulaci\u00f3n controlada del efecto Kondo en mol\u00e9culas individuales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Autor: Jos\u00e9 Ignacio Mart\u00ednez<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">El dise\u00f1o de sistemas moleculares en superficies es crucial para la comprensi\u00f3n fundamental del transporte electr\u00f3nico. El desarrollo de la electr\u00f3nica molecular, los dispositivos espintr\u00f3nicos y la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica s\u00f3lo evolucionar\u00e1 hasta sus cotas m\u00e1s elevadas mediante un control preciso del esp\u00edn electr\u00f3nico y su interacci\u00f3n con el entorno. El efecto Kondo es un fen\u00f3meno que ha atra\u00eddo mucha atenci\u00f3n recientemente debido a su alto potencial en aplicaciones espintr\u00f3nicas de una sola mol\u00e9cula. La fenomenolog\u00eda Kondo resulta de la interacci\u00f3n entre el esp\u00edn de impurezas magn\u00e9ticas y electrones de conducci\u00f3n, lo que se manifiesta en un cambio de conductividad el\u00e9ctrica por debajo de cierta temperatura. Este fen\u00f3meno ha sido ampliamente investigado en superficies, particularmente en mol\u00e9culas macroc\u00edclicas sobre metales; sin embargo, el magnetismo de los complejos de coordinaci\u00f3n que involucran lant\u00e1nidos a\u00fan permanece en gran medida inexplorado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Investigadores del Grupo \u201cNanoarchitectonics on Surfaces\u201d del instituto IMDEA Nanociencia dirigido por el Dr. David \u00c9cija, en colaboraci\u00f3n con el Dr. Jos\u00e9 Ignacio Mart\u00ednez del Grupo ESISNA instituto ICMM del CSIC, ambos en Madrid, han publicado recientemente su trabajo sobre especies de lant\u00e1nidos-porfirinas en la revista Nanoscale de RSC (<strong><em>Nanoscale<\/em><\/strong>, 2021, <strong>13<\/strong>, 8600-8606). En su publicaci\u00f3n, los investigadores prepararon porfirinas de disprosio (Dy) sobre una superficie de oro y estudiaron el efecto Kondo emergente. Las porfirinas son compuestos org\u00e1nicos macroc\u00edclicos con inter\u00e9s como pigmentos, catalizadores y en electr\u00f3nica molecular. Los investigadores pudieron \u201capagar\u201d la resonancia de Kondo simplemente eliminando un \u00e1tomo de hidr\u00f3geno del macrociclo a trav\u00e9s de pulsos de voltaje inducidos por una punta con precisi\u00f3n submolecular.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">El trabajo dirigido por el Dr. \u00c9cija combina el dise\u00f1o en superficie de nanomateriales 2D reticulares basados en porfirinas, qu\u00edmica de coordinaci\u00f3n de lant\u00e1nidos, microscop\u00eda de efecto t\u00fanel de barrido (STM) a baja temperatura y espectroscop\u00eda, con c\u00e1lculos te\u00f3ricos de simulaci\u00f3n computacional basados en la teor\u00eda del funcional de la densidad (DFT). Las especies premetalizadas que presentan esta resonancia Kondo se pueden manipular lateralmente para ensamblar redes Kondo artificiales. Los resultados de esta investigaci\u00f3n, financiada por el Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC), manifiesta el gran potencial de la qu\u00edmica de coordinaci\u00f3n inducida por puntas para la espintr\u00f3nica que aprovecha las propiedades magn\u00e9ticas inherentes de los elementos con electrones f.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2021\/07\/Figura-1.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-134901\" title=\"Figura 1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2021\/07\/Figura-1.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"487\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2021\/07\/Figura-1.jpg 650w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2021\/07\/Figura-1-300x224.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><em>Im\u00e1genes STM de la s\u00edntesis en superficie de porfirinas de disprosio y derivados mediante la deposici\u00f3n secuencial de mol\u00e9culas 2H-4FTPP y disprosio sobre la superficie Au(111).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Contacto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jos\u00e9 Ignacio Mart\u00ednez, Investigador del grupo ESISNA del programa FotoArt-CM.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Coordina FotoArt-CM: V\u00edctor A. de la Pe\u00f1a O\u00b4Shea, Instituto IMDEA Energ\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autor: Jos\u00e9 Ignacio Mart\u00ednez El dise\u00f1o de sistemas moleculares en superficies es crucial para la comprensi\u00f3n fundamental del transporte electr\u00f3nico. 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