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Científicos acaban de descubrir un nuevo tipo de magnetismo [ENG]

Científicos acaban de descubrir un nuevo tipo de magnetismo [ENG]

En 1966, el físico japonés Yosuke Nagaoka concibió un tipo de magnetismo producido por una danza aparentemente antinatural de electrones dentro de un material hipotético. Ahora, un equipo de físicos ha descubierto una versión de las predicciones de Nagaoka en un material de ingeniería de sólo seis átomos de grosor. El descubrimiento, supone el último avance en la búsqueda del ferromagnetismo de Nagaoka, en el que un material se magnetiza cuando los electrones que contiene minimizan su energía cinética, a diferencia de los imanes tradicionales.
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Hacia materiales magneto-iónicos inspirados en el cerebro [EN]

La forma en la que el cerebro almacena la información es posible de imitar gracias a la computación neuromórfica, que trabaja en el estudio de este tipo de tecnología. Recientemente, unos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han conseguido desarrollar un material magnético que emula la sinapsis de las neuronas y es capaz de simular el aprendizaje que se produce durante el sueño profundo. El estudio ha sido dirigido por los investigadores del Departamento de Física de la UAB Jordi Sort y Enric Menéndez (...)
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Varios vídeos donde disfrutar del arte ferromagnético  

Una buena colección de vídeos donde se muestran las caprichosas formas que pueden adoptar los ferrofluidos y campos magnéticos. Simplemente impresionante.
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Arte ferromagnético  

Impresionante lo que se puede conseguir jugando con campos magnéticos y ferrofluido: Los ferrofluidos se fabrican añadiendo nanopartículas (de unos 10 nm) de un material ferromagnético como la magnetita o la hematita, a un fluido portador que puede ser un solvente orgánico o agua. Es necesario que las nanopartículas estén recubiertas por un surfactante para evitar que se aglomeren. Dicho así, parece complicado. Sin embargo, la mismísima NASA nos da una receta sencillísima: "Usted puede hacer uno de estos exóticos fluidos en su propia casa.
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Conoce tus elementos – El níquel

Los viejos del lugar sabéis que en Conoce tus elementos vamos recorriendo lentamente la tabla periódica de los elementos, dando una idea general sobre cada uno de ellos: sus características fundamentales, cómo fue descubierto, qué lo hace especial o interesante, para qué lo utilizamos, dónde puedes encontrarlo… En la última entrega de la serie nos dedicamos al elemento de número atómico 27, el cobalto. Hoy, por lo tanto, seguimos con el de veintiocho protones, un elemento en muchos aspectos hermano del anterior (y también, en menor medida, del
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Memorias ferromagnéticas: descubren bucles de flujo sólo predichos teóricamente

[c&p] Las memorias ferromagnéticas están llamadas a ser el futuro de la industria informática, por combinar las ventajas de memorias de estado sólido (rapidez y ser compactas) con las de los discos duros. Ahora, científicos alemanes han conseguido por primera vez ver a nivel atómico, con una precisión sin precedentes, los mecanismos físicos en los que se basan estas memorias, descubriendo de camino una estructura de dipolos que no se creía posible y que permitirá duplicar la densidad de las células de memoria en futuros chips.
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El Titanio de Europio y la próxima revolución en la electrónica

El óxido de titanato de europio en rebanadas delgadas de nanómetros de espesor y físicamente tendidas en una plantilla diseñada especialmente, genera las propiedades necesarias que podrían revolucionar la industria electrónica, según una investigación dirigida por por la Universidad de Cornell. Este nuevo enfoque de ferroeléctricos ferromagnéticos podría ser un paso clave hacia el desarrollo de almacenamiento de memoria de próxima generación, excelentes sensores de campo magnético, y muchas otras aplicaciones largamente soñadas.
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Peligrosa combinación: Objeto ferromagnético y aparato de RMN

La tecnología que aplica la resonancia magnética nuclear (RMN) está cada vez más extendida en la medicina por el gran grado de detalles de sus imágenes (en muchos casos, ofrece más información que el TAC), por su inocuidad (al no emitir radiación) y por la capacidad de realizar pruebas dinámicas del funcionamiento del cuerpo humano (como las RMNfs del cerebro). A pesar de todas estas ventajas, la principal razón por la que no se encuentra en más lugares y por la cual su accesibilidad es limitada es el dinerillo..
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Fabrican un material imposible

Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, dirigido por el científico Eugenio Coronado, ha logrado controlar la materia a nivel químico hasta tal punto que han conseguido introducir en un mismo material dos propiedades incompatibles: la superconductividad (capacidad para conducir la corriente eléctrica sin resistencia en determinadas condiciones) y el ferromagnetismo (ordenamiento magnético o imantación).
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Fabrican un material imposible

El investigador Eugenio Coronado y su equipo del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia han desarrollado a nivel químico un material superconductor y ferromagnético a la vez, dos propiedades incompatibles en la naturaleza. La información se ha presentado hoy durante un encuentro organizado por la Fundación Ramón Areces y el grupo editorial Nature, en el que diversos expertos han debatido sobre la revolución nanotecnológica.
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El grafito se comporta  a temperatura ambiente como un material ferromagnético (Fe, Co, Ni)

El grafito se comporta a temperatura ambiente como un material ferromagnético (Fe, Co, Ni)

Físicos holandeses han confirmado que el grafito es un imán permanente a temperatura ambiente, demostrando su comportamiento ferromagnético, por primera vez. El resultado podría ser importante para una variedad de aplicaciones en nanotecnología y en ingeniería, tales como biosensores, detectores y en espintrónica. www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys1399.html
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Una revolución en la nanotecnología

Una demostración más de como se siguen realizando avances en física que en no muchos años repercutirán en nuestro hardware y en el día a día.

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