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La quiralidad, un atributo fundamental de la asimetría, permea tanto en la naturaleza como en materiales suaves funcionales. En el diseño de sistemas de materiales quirales, lograr la ruptura de simetría global de los bloques de construcción durante el ensamblaje, con o sin la ayuda de aditivos, ha surgido como una estrategia prometedora en dominios que incluyen la detección quiral, la electrónica, la fotónica, la espintrónica y la biomimética. Primero introducimos los aspectos fundamentales de la quiralidad, incluyendo su base estructural y los mecanismos de ruptura de simetría considerando la minimización de energía libre. Hacemos hincapié en el ensamblaje supramolecular, como a través de la formación de fases de cristal líquido quiral. A continuación, resumimos las estrategias de procesamiento para controlar la ruptura de simetría quiral, aprovechando campos externos como el flujo, campos magnéticos y plantillas. La sección final discute las interacciones entre ensamblajes moleculares quirales con luz polarizada circularmente (CP) y espín electrónico y sus aplicaciones en detectores de luz CP, diodos emisores de luz orgánicos CP-spin, pantallas CP y dispositivos espintrónicos basados en el efecto de selectividad de espín inducido por quiralidad.
Fernando et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.