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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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Superconductores de alta temperatura revelan un nuevo estado de la materia (ING)

Superconductores de alta temperatura revelan un nuevo estado de la materia (ING)

Zhi-Xun Shen del Instituto de Stanford para la Ciencia de los Materiales y Energía (SIMES) ha encontrado la evidencia más fuerte hasta ahora de que un vacío desconcertante descubierto hace más de 20 años en las estructuras electrónicas de algunos superconductores de alta temperatura podría indicar un nuevo estado de la materia. La conclusión principal del nuevo estudio fue que los electrones encontrados en el ‘pseudogap’ (brecha) no forman pares, pero más bien se organizan en un orden esquivo nada parecido a lo que los físicos han visto antes.
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Físicos utilizan la teoría de cuerdas para explicar un comportamiento misterioso de los superconductores

Físicos utilizan la teoría de cuerdas para explicar un comportamiento misterioso de los superconductores

Los físicos están divididos sobre si la teoría de cuerdas es una teoría del todo factible, pero muchos están de acuerdo en que ofrece una nueva forma de observar fenómenos físicos que de otra manera son difíciles de describir. En la última década, los físicos han utilizado la teoría de cuerdas para construir una conexión entre la mecánica cuántica y la gravitacional, conocida como dualidad “gauge/gravity” (la llamaré calibre/gravedad a falta de traducción).
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El superconductor de alta temperatura más delgado: una capa monoatómica de un cuprato

[c&p] Los cupratos están formados por capas alternas. ¿Cuántas capas planas son necesarias para observar la superconductividad? Sólo una. Un nuevo estudio experimental publicado en Science ha observado la superconductividad con una Tc de 32 K en una película “bicapa” con una sola capa metálica, dopada con zinc, LCZO, y una sola capa aislante, LCO. El trabajo es un gran avance experimental que no sólo aporta gran información para los teóricos sino que además tendrá múltiples aplicaciones que requieren capas superconductoras ultradelgadas
13 1 0 K 125
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