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La guillotina de Nature ha decapitado la superconductividad de LK-99

La guillotina de Nature ha decapitado la superconductividad de LK-99

La gran nueva sobre LK-99 es una noticia de Dan Garisto en la revista Nature que decapita su superconductividad. Se hace eco de un artículo en arXiv que ya te conté (artículo alemán en LCMF, 14 ago 2023) donde se sintetizan cristales ultrapuros de Pb8.8(3)Cu1.2(3)P6O25. La fotografía de sus cristales púrpuras transparentes es espectacular (foto que no se incluyó en arXiv). Como es obvio, un material transparente no puede ser superconductor (ni diamagnético). El autor principal del trabajo, Pascal Puphal, del Instituto Max Planck para la Investi
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Se publica el estudio microscópico más completo de muestras de LK-99

Se publica el estudio microscópico más completo de muestras de LK-99

Las impurezas de cobre parecen ser las responsables del aparente comportamiento superconductor de LK-99.
Las medidas eléctricas y magnéticas en diferentes regiones de estas muestras (sobre todo de la C, la más pura) indican que LK-99 es un semiconductor con diamagnetismo, cuyas propiedades eléctricas y magnéticas se puede explicar por las impurezas de cobre (Cu2S). Todo esto ya lo sabíamos, pero se agradece que haya nuevos estudios que lo confirmen.
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Nuevos resultados en contra de la superconductividad ambiental de LK-99

Nuevos resultados en contra de la superconductividad ambiental de LK-99

Si no lo veo, no lo creo. Si veo la levitación magnética de una lazca de un material, me creo que es un superconductor. Esta falacia está copando las redes sociales de vídeos virales. La mayoría son falsos (muchos autores lo han confesado, otros aún no). Más aún, una muestra pequeña de un material diamagnético, incluso uno ferromagnético, pueden ofrecer una levitación apoyada similar a la que se observa en la mayoría de estos vídeos. Rel www.meneame.net/search?q=Lk-99
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LK-99: ¿Primera replicación estadounidense y privada por Andrew McCalip de Varda Space Industries? [Eng]  

Andrew McCalip parece haberse convertido en el primer estadounidense (mediante iniciativa privada) en replicar el material LK-99.
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Mis dudas sobre la superconductividad ambiental a ~300 K en una muestra micrométrica de LK-99

Mis dudas sobre la superconductividad ambiental a ~300 K en una muestra micrométrica de LK-99

En España se llama culebrón de verano (o serpiente de verano) a una serie de noticias irrelevantes y sensacionalistas que se publican casi a diario para rellenar tabloides durante el verano. Un buen ejemplo son las noticias sobre el supuesto superconductor LK-99 a temperatura ambiente. Se ha publicado en arXiv que un equipo chino ha logrado que una muestra de LK-99 micrométrica (un triángulo de 120 μm de lado y 20 μm grosor con una masa de 21 mg) levita en un imán, old.meneame.net/story/primer-superconductor-temperatura-presion-ambien
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¿Un superconductor a temperatura ambiente? Nuevos avances [Eng]

Soy prudentemente optimista. Los cálculos de Shenyang y Lawrence Berkeley son muy positivos y sacan la cuestión del terreno "fusión fría" ("no podemos ofrecer una explicación"). No es que la nueva física tenga nada malo (!), pero pone un listón mucho más alto invocar algo de ese rango. Espero más datos de replicación, y con algo más que vídeos en las redes sociales. Este es, con diferencia, el intento más creíble de superconductividad a presión y temperatura ambiente visto en el mundo hasta ahora, y los próximos días van a ser interesantes.
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Mis dudas sobre LK-99, el supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales

Mis dudas sobre LK-99, el supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales

Nuevos artículos en arXiv presentan el supuesto superconductor LK-99 a temperatura y presión ambiente, pero el autor, Francisco R. Villatoro, expresa serias dudas sobre sus resultados. La teoría BR-BCS unidimensional propuesta y los datos experimentales generan escepticismo en la comunidad científica. Se necesitará replicación independiente para validar este potencial avance histórico. LK-99 promete revolucionar la sociedad, pero la fiabilidad de sus propiedades superconductoras está en cuestión.
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Acabamos de hacer un nuevo tipo de superconductividad

Agua, vapor y cubitos de hielo. De todos los estados de la materia, estos tres (líquido, gaseoso y sólido) son los más fáciles de entender. Sobre todo, porque los tenemos al alcance de la mano. El plasma (cuando un gas se calienta tanto que los constituyentes mismos de los átomos se separan y se convierte en un caos ultracaliente de partículas subatómicas) es algo también bastante conocido, pero su némesis física, el condensado de Bose-Einstein es, en cambio, casi desconocido en la cultura popular.
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Superconductividad conseguida a temperatura ambiente por primera vez [EN]

Superconductividad conseguida a temperatura ambiente por primera vez [EN]

Un equipo de físicos de Nueva York ha descubierto un material que conduce la electricidad con eficiencia perfecta a temperatura ambiente - un hito científico buscado durante mucho tiempo. El compuesto, de hidrógeno, carbono y azufre, opera como superconductor hasta unos 15ºC, según ha informado hoy dicho equipo en Nature (www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z). Eso es 28ºC más caliente que el récord previo establecido el pasado año.
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Este español ha revolucionado los materiales cuánticos

Este español ha revolucionado los materiales cuánticos

Hoy tenemos el placer de entrevistar a el investigador que ha dado un vuelco al mundo de los materiales cuánticos desde el MIT: Pablo Jarillo-Herrero. Hablaremos de superconductores, hablaremos de grafeno, hablaremos capas de materiales con el grosor de un átomo... Y hablaremos sobre las locuras que hacen los electrones cuando pegas dos de ellas rotadas.
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La superconductividad no convencional en el grafeno bicapa rotado

La superconductividad no convencional en el grafeno bicapa rotado  

El artículo con el nuevo resultado para el grafeno bicapa es Dale R. Harshman, Anthony T. Fiory, “High-Tc Superconductivity Originating from Interlayer Coulomb Coupling in Gate-Charged Twisted Bilayer Graphene Moiré Superlattices,” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. link.springer.com/article/10.1007/s10948-019-05183-9
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El secreto mejor guardado de la superconductividad estaba delante de nosotros: tras 33 años, empezamos a entenderla

El secreto mejor guardado de la superconductividad estaba delante de nosotros: tras 33 años, empezamos a entenderla

El premio Nobel más rápido de la historia se lo llevaron Georg Bednorz y Alexander Müller por descubrir, unos meses antes, los cupratos y la superconductividad “a altas temperaturas”. Fue en 1987. Aunque la superconductividad era bien conocida desde 1911, el sueño de conseguir materiales que condujeran corrientes eléctricas sin resistencia ni pérdida de energía en condiciones "normales" se había disipado ya en los años 80.
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Matemáticos descubren nuevo estado de la materia capaz de hacer realidad la computación cuántica

Un grupo de investigadores encontró un nuevo estado de la materia llamado superconductividad topológica, la cual promete acelerar a un nuevo nivel las capacidades de cálculo y almacenamiento de información de las computadoras. El equipo de matemáticos de diversas universidades se centró en las propiedades de los cúbits, un sistema cuántico que, en lugar de utilizar ceros y unos, aprovecha propiedades como el espín de los electrones o la polarización fotónica para almacenar o transmitir información.
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Nuevo estado de la materia promete avances en computación cuántica

Físicos han descubierto un nuevo estado de la materia, un avance que ofrece la promesa de aumentar las capacidades de almacenamiento en dispositivos electrónicos y mejorar la computación cuántica. "Nuestra investigación ha logrado revelar evidencia experimental para un nuevo estado de la materia: la superconductividad topológica", dice Javad Shabani, profesor asistente de física en la Universidad de Nueva York. "Este nuevo estado topológico puede manipularse de manera que pueda acelerar el cálculo en la computación cuántica y aumentar el...
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El twist del grafeno [ENG]

La impresionante aparición de un nuevo tipo de superconductividad con el simple giro de una hoja de carbono ha dejado a los físicos aturdidos, y a su descubridor, el físico y profesor del MIT Pablo Jarillo-Herrero, casi abrumado.
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Pulverizan el récord de superconductividad a altas temperaturas con un material que funciona a -23º C

La superconductividad a temperatura ambiente es el santo grial de muchos científicos. Si lo alcanzamos, será una revolución sin precedentes para nuestros dispositivos electrónicos, pero antes hay que hallar el material adecuado. Un equipo de investigadores alemanes está un poco más cerca de lograrlo.
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Dudas sobre la superconductividad a temperatura ambiente en un nanomaterial de oro y plata

El artículo está bajo revisión por pares en una revista (¿Nature?); para asegurarse la prioridad han publicado en arXiv un manuscrito con los resultados hasta una temperatura de 236 K (−37.15 ºC); más aún, han solicitado una patente. Si se confirma el hito será el inicio de una revolución; por desgracia, hay serias dudas sobre sus resultados.
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Un giro ‘mágico’ dota de superconductividad al grafeno

Un giro ‘mágico’ dota de superconductividad al grafeno

Cuando se coloca una capa de grafeno encima de otra con un ángulo de rotación de 1,1 grados, las propiedades electrónicas del sistema se asemejan a las de algunos materiales superconductores. El avance, que algún día podría aplicarse en transistores superconductores y computación cuántica, lo acaba de presentar el físico español Pablo Jarillo y otros científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en EE UU
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Rayos láser para la superconductividad: la investigación arroja luz sobre fenómenos físicos inesperados [eng]

Un pulso láser, un material especial, una propiedad extraordinaria que aparece inexplicablemente. Estos son los principales elementos que surgen de una investigación realizada por un equipo internacional, coordinado por Michele Fabrizio y compuesto por Andrea Nava y Erio Tosatti de SISSA, Claudio Giannetti de la Università Cattolica di Brescia y Antoine Georges del Collège de France. Los resultados de su estudio se han publicado recientemente en la revista Nature Physics .
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Físicos del MIT  logran desencadenar un nuevo tipo de superconductividad del grafeno

Físicos del MIT logran desencadenar un nuevo tipo de superconductividad del grafeno

La búsqueda de una corriente más eficiente, viajando sin perder energía, es la base para el desarrollo de la electrónica. Por eso se busca crear materiales que conduzcan la electricidad perfectamente (superconductores). Los investigadores encontraron una manera de desatar sus habilidades superconductoras largamente rumoreadas. Por primera vez han demostrado que pueden lograr un nuevo tipo de superconductividad capaz de trasladar electricidad con cero resistencia. ¿Cómo? Simplemente poniendo el grafeno en contacto con otros superconductores.
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Superconductores quiralirales: Una nueva revolución electrónica

Una reciente investigación publicada en la revista Nature muestra que los materiales superconductores pueden mostrar quiralidad. Ya que hasta ahora, la quiralidad y la superconductividad, nunca se habían encontrado en el mismo material. Y sin duda alguna esto permitiría un gran avance en el campo de la electrónica. El siguiente paso será lográr la superconductividad de forma estable a temperatura ambiente.
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El despertar de la superconductividad durmiente del grafeno (Eng)

Desde su descubrimiento en 2004, los científicos han creído que el grafeno podría tener la capacidad innata de ser un superconductor. Ahora los investigadores de Cambridge han encontrado una manera de activar ese potencial anteriormente inactivo. El hallazgo, publicado en Nature Communications, mejora aún más el potencial del grafeno, que ya es ampliamente reconocido como un material que podría revolucionar industrias como la sanitaria y la electrónica. El grafeno es una hoja bidimensional de átomos de carbono y combina varias notables propie..
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La teoría BCS no explica la superconductividad del bismuto a 0,5 mK

Para sorpresa de los expertos, el bismuto es superconductor con una temperatura crítica de 0,53 mK a presión ambiente. Siendo un semimetal su superconductividad no se puede explicar con la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer (BCS).
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Logran superconductividad en materiales análogos al grafeno

Logran superconductividad en materiales análogos al grafeno

La superconductividad es una de las propiedades elusivas en materiales bidimensionales tan prometedores como el grafeno, pero investigadores de la Universidad de Valencia y otros centros internacionales han demostrado que es posible mantener esta propiedad en el límite bidimensional. El estudio, centrado en láminas de disulfuro de tántalo, permite avanzar en el conocimiento de las propiedades superconductoras de los materiales y abre una vía para la miniaturización de detectores ultrasensibles de campos magnéticos.
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Hacia la teoría de la superconductividad en pnicturos y calcogenuros de hierro

Los pnicturos de hierro y los calcogenuros de hierro son materiales superconductores con alta temperatura crítica. Aún no tenemos una explicación teórica. Un interesante artículo en Nature Reviews Materials sugiere que la clave es la transición de Mott de aislante a metal. Además, apunta que la razón última es una correlación antiferromagnética entre los espines de parejas de electrones en interacción fuerte (no perturbativa). Esta transición de fase cuántica aún presenta muchos misterios y varios físicos teóricos están usando técnicas de teoría de cuerdas para entenderla.
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