La ciencia de materiales y la física de la materia condensada exploran cómo se comportan las sustancias que nos rodean, desde los metales en nuestros edificios hasta los semiconductores en nuestros teléfonos. Esta disciplina busca entender las reglas que gobiernan la estructura y las propiedades de la materia, permitiendo el desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles que transforman nuestra vida diaria.

En Gist.Science, procesamos cada nuevo preprint de este campo directamente desde arXiv para hacer que la investigación de vanguardia sea accesible a todos. Ofrecemos tanto resúmenes en lenguaje sencillo como análisis técnicos detallados, asegurando que expertos y curiosos por igual puedan comprender los avances más recientes sin barreras innecesarias.

A continuación encontrarás la selección más reciente de artículos en ciencia de materiales y materia condensada, listos para ser explorados y entendidos.

🔬 materials science

A first-principles linear response theory for open quantum systems and its application to Orbach and direct magnetic relaxation in Ln-based coordination polymers

Los autores desarrollan e implementan una teoría de respuesta lineal de primeros principios para sistemas cuánticos abiertos que, al combinarse con cálculos de estructura electrónica, permite simular con éxito la susceptibilidad magnética de corriente alterna y los mecanismos de relajación magnética (Orbach y directa) en polímeros de coordinación basados en lantánidos.

Mikolaj Żychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Alessandro Lunghi2026-03-20
🔬 optics

Phonon-modulated Kerr nonlinearity in ultrathin 2H-MoTe2

Este artículo presenta una técnica de espectroscopia no lineal sensible a la fase que, operando a bajas potencias láser en capas delgadas de 2H-MoTe2, permite el control activo y la detección libre de fondo de la no linealidad de Kerr modulada por fonones coherentes mediante la excitación displaciva y esquemas de doble bombeo.

Shaoxiang Sheng, Yang Luo, Chenyu Wang, Sayooj Sateesh, Yaxian Wang, Marko Burghard, Sayantan Patra, Bhumika Chauhan, As (…)2026-03-20
🔬 materials science

Deterministic nucleation of nanocrystal superlattices on 2D perovskites for light-funneling heterostructures

Este trabajo presenta un método sencillo y determinista para sintetizar heteroestructuras de perovskitas bidimensionales con superredes de nanocristales de CsPbBr3, logrando una transferencia de energía eficiente que permite manipular los regímenes de recombinación de portadores y mejorar la recolección de luz.

Umberto Filippi, Alexander Schleusener, Simone Lauciello, Roman Krahne, Dmitry Baranov, Liberato Manna, Masaru Kuno2026-03-20
🔬 materials science

Magnetic properties of a buckled honeycomb lattice antiferromagnet

Este estudio presenta la síntesis y caracterización termodinámica del antiferromagneto frustrado Co3ZnNb2O9, el cual exhibe capas de red de panal abultadas con orden magnético a 14 K, interacciones antiferromagnéticas fuertes y una transición metamagnética inducida por campo, destacando su potencial para fases exóticas y respuestas magnetocalóricas.

A. Yadav, U. Jena, A. Pradhan, Satish K., P. Khuntia2026-03-20
🔬 materials science

Interface magnetic coupling and magnetization dynamic of La2/3_{2/3}Sr1/3_{1/3}MnO3_3 single layer and (La2/3_{2/3}Sr1/3_{1/3}MnO3_3/SrRuO3_3)n_n (n = 1, 5) superlattice on SrTiO3_3(001) substrate

Este estudio demuestra que el acoplamiento magnético interfacial Ru-Mn en heteroestructuras de LSMO/SRO crecidas sobre SrTiO₃ gobierna críticamente la dinámica magnética y el comportamiento de conmutación, ofreciendo plataformas prometedoras para aplicaciones espintrónicas a temperatura ambiente.

Ilyas Noor Bhatti, Rachna Chaurasia, Kazi Rumanna Rahman, Sukhendu Sadhukhan, Amantulla Mansuri, Imtiaz Noor Bhatti2026-03-20
🔬 materials science

Relativistic and nonrelativistic spin splitting above and below the Fermi level in a gg-wave altermagnet

Mediante la combinación de cálculos de primeros principios, análisis de simetría y las técnicas espectroscópicas spin-ARPES y spin-ARRES, este estudio proporciona el primer mapeo completo de la división de espines relativista y no relativista en el altermagneto CoNb4_4Se8_8, identificando sus características distintivas y validando su naturaleza magnética más allá de la temperatura de Néel.

Nicholas Dale, Omar A. Ashour, Marc Vila, Resham B. Regmi, Justin Fox, Cameron W. Johnson, Edward S. Barnard, Alexei Fed (…)2026-03-19
🔬 materials science

Dirac Fermions and Flat Bands in Phosphorus Carbide Nanotubes: Structural and Quantum Phase Transitions in a Quasi-One-Dimensional Material

Este estudio predice teóricamente la existencia de nanotubos de fosfuro de carbono (P2C3\text{P}_2\text{C}_3) estables a temperatura ambiente que albergan una combinación intrínseca y rara de fermiones de Dirac y bandas planas en el nivel de Fermi, ofreciendo una plataforma versátil y sintonizable mediante tensión para fenómenos cuánticos correlacionados y aplicaciones en espintrónica.

Shivam Sharma, Chenhaoyue Wang, Hsuan Ming Yu, Amartya S. Banerjee2026-03-19
🔬 applied physics

High temporal stability of niobium superconducting resonators by surface passivation with organophosphonate self-assembled monolayers

Este estudio demuestra que la pasivación de resonadores superconductores de niobio con monocapas autoensambladas de organofosfonatos suprime eficazmente el crecimiento de óxidos nativos, manteniendo una alta estabilidad temporal y reduciendo significativamente las pérdidas por sistemas de dos niveles en comparación con dispositivos no pasivados.

Harsh Gupta, Rui Pereira, Leon Koch, Niklas Bruckmoser, Moritz Singer, Benedikt Schoof, Manuel Kompatscher, Stefan Filip (…)2026-03-19
🔬 materials science

A Systematic Convergent Sequence of Approximations (of Integral Equation Form) to the Solutions of the Hedin Equations

Este trabajo presenta una serie sistemática de aproximaciones convergentes basadas en ecuaciones integrales (sin derivadas funcionales) para resolver las ecuaciones de Hedin, donde la primera corresponde a la aproximación GW y las sucesivas (II, III, etc.) capturan progresivamente más diagramas de Feynman, logrando una precisión casi perfecta en el caso de teoría de campos en dimensión cero.

Garry Goldstein2026-03-19