Noticias de ciencia y lo que la rodea

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Miasita, el nuevo superconductor natural que se cultiva en laboratorio

Miasita, el nuevo superconductor natural que se cultiva en laboratorio

Científicos del Laboratorio Nacional Ames han identificado el primer superconductor no convencional con una composición química que también se encuentra en la naturaleza. La miasita es uno de los cuatro minerales que se encuentran en la naturaleza y que actúan como superconductor cuando se cultivan en el laboratorio.
www.nature.com/articles/s43246-024-00456-w
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Encuentran el primer mineral superconductor natural, un descubrimiento revolucionario

Investigadores del Ames National Laboratory, en EEUU, han encontrado el primer superconductor en la naturaleza que tiene una composición química similar a los que se fabrican artificialmente. Se trata de la miasita, un mineral que puede ayudarnos a entender mejor el funcionamiento de lo que los expertos llaman el santo grial de la física de materiales.

Los superconductores son unos materiales que permiten el flujo de corriente eléctrica sin prácticamente resistencia.
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Cual ave fénix, LK-99 renace como PCPOSOS, otro supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales

Cual ave fénix, LK-99 renace como PCPOSOS, otro supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales

La guillotina de Nature decapitó la superconductividad de LK-99® a temperatura y presión ambientales (LCMF, 17 ago 2023). Cual bonghwang con nuevo cuello de serpiente, cual ave fénix, renace como PCPOSOS, una apatita de plomo dopada con cobre y azufre, con fórmula Pb10−xCux(P(O1−ySy)4)6O1−zSz (el cobre sustituye al plomo como dopante y el azufre sustituye al oxígeno como dopante). PCPOSOS es un supuesto superconductor de tipo II a temperatura y presión ambientales, que levita de forma apoyada como ya lo hacía LK-99 (los coreanos atesoran dos ví
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Este material podría ser el dispositivo perfecto de los futuros dispositivos cuánticos

Este material podría ser el dispositivo perfecto de los futuros dispositivos cuánticos

El bronce púrpura podría revolucionar los dispositivos cuánticos, alternando entre superconductor y aislante
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Los inventores del superconductor LK-99 aseguran que funciona y lo van a demostrar

Los inventores del superconductor LK-99 aseguran que funciona y lo van a demostrar

Afirman que el resto de equipos han cometido errores y dicen que un nuevo estudio ofrecerá información detallada que mostrará que están en lo cierto.
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Nuestro gozo en un pozo: LK-99 no es un superconductor a temperatura y presión ambiente sino un semiconductor

Una de las noticias de ciencia de las que más se ha hablado este verano ha sido el anuncio de que el compuesto bautizado como LK-99, descubierto en Corea del Sur, era un superconductor a temperatura y presión ambiente. Pero todo parece indicar, para sorpresa de casi nadie, que en realidad, lejos de ser un superconductor en realidad es un semiconductor con una enorme capacidad aislante cuando no conduce.
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El LK-99 no es un superconductor: cómo resolvieron el misterio los científicos [EN]

El LK-99 no es un superconductor: cómo resolvieron el misterio los científicos [EN]

La conclusión echa por tierra las esperanzas de que el LK-99 -un compuesto de cobre, plomo, fósforo y oxígeno- supusiera el descubrimiento del primer superconductor que funciona a temperatura ambiente y presión ambiente. En su lugar, los estudios han demostrado que las impurezas del material -en particular, el sulfuro de cobre- eran responsables de las bruscas caídas de la resistividad eléctrica y la levitación parcial sobre un imán, que parecían propiedades similares a las exhibidas por los superconductores.
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Primer video de LK-99 levitando completamente

Este video se acaba de publicar en el sitio chino para compartir videos BiliBili y afirma ser una muestra sintetizada altamente pura de LK-99.
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Crecimiento satisfactorio y levitación magnética a presión y temperatura ambiente de LK-99 (ENG)

Aquí, por primera vez, verificamos y sintetizamos con éxito los cristales LK-99 que pueden levitar magnéticamente con un ángulo de levitación mayor que la muestra de Sukbae Lee a temperatura ambiente. Se espera que en un futuro próximo se haga realidad el verdadero potencial de la levitación magnética superconductora sin contacto a temperatura ambiente.
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Las pruebas en superconductores se reproducen dos veces en pruebas preliminares [EN]

Las pruebas en superconductores se reproducen dos veces en pruebas preliminares [EN]

Puede que el LK-99 tenga más de lo que esperaban los escépticos, ya que dos equipos de investigación han confirmado su superconductividad, aunque en pruebas preliminares. La investigadora Sinéad Griffin, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Estados Unidos, estudió detenidamente el artículo original y aprovechó la capacidad de supercomputación del Departamento de Energía para simular el material LK-99.
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Estado actual del superconductor LK-99: Dos replicaciones fallidas y una nueva explicación teórica prometedora

Estado actual del superconductor LK-99: Dos replicaciones fallidas y una nueva explicación teórica prometedora

El material de moda, LK-99, promete ser superconductor a temperatura y presión ambientales; más de quince grupos de investigación están replicando dicho resultado. Se publican en arXiv los primeros intentos.
LK-99 es un semiconductor a temperatura ambiente; no presenta diamagnetismo (luego no levita sobre un imán permanente). Pero en redes sociales muchas personas están loando un estudio teórico prometedor publicado en arXiv; usando el simulador VASP basado en la teoría del funcional densidad se simula la estructura cristalina de LK-99...
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Primera replicación exitosa de LK-99 realizado por un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong [ENG]

La escama LK-99 levita ligeramente para ambas orientaciones del campo magnético, lo que significa que no es simplemente un trozo de hierro magnetizado o un "material magnético" similar. Una simple escama magnética sería atraída por una polaridad del imán fuerte y repelida por la otra. Un diamante magnético sería repelido bajo cualquier orientación, ya que resiste y expulsa todos los campos independientemente de la polaridad.
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Resultados del Laboratorio Nacional de Berkeley (LBNL) confirman que el LK-99 es un superconductor a temperatura ambiente

Las simulaciones publicadas […] en Arxiv confirman que el LK-99 es el santo grial de la ciencia moderna de los materiales y la física aplicada.
(arxiv.org/abs/2307.16892)
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Un equipo coreano afirma haber creado el primer superconductor a presión ambiente y temperatura ambiente [EN]

Un equipo de físicos de varias instituciones de Corea del Sur afirma haber creado el esquivo material superconductor a temperatura ambiente. Su trabajo aún no ha sido revisado por expertos. Han publicado dos artículos en el servidor de preimpresiones arXiv.

Científicos de todo el mundo llevan más de un siglo tratando de encontrar un material que conduzca la electricidad sin resistencia. El descubrimiento de un material así revolucionaría el sector de la electricidad, porque ya no se perdería electricidad por disipación de calor al circular por
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LK-99, el supuesto superconductor a temperatura y presión ambiente descubierto en Corea del Sur

Se está hablando bastante del anuncio de un grupo de científicos de Corea del Sur que dicen haber conseguido un material superconductor a temperatura y presión ambiente, lo que es una gran noticia porque los que conocemos sólo funcionan como tales a temperaturas extremadamente bajas y/o a presiones extraordinarias. El material, al que han bautizado como LK-99, es además fácil de fabricar con elementos químicos comunes y abundantes.
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El primer superconductor a temperatura y presión ambiente

Por primera vez en el mundo, hemos tenido éxito al sintetizar un superconductor a temperatura ambiente, trabajando a presión ambiente (...) La superconductividad del LK-99 está probada con la temperatura crítica, resistividad cero, corriente crítica, campo magnético crítico y el efecto Meissner.
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ReddMatter, el nuevo material creado en laboratorio que rompe todos los esquemas de la superconductividad

En un logro histórico, los investigadores de la Universidad de Rochester han creado un material superconductor a una temperatura y presión lo suficientemente bajas para aplicaciones prácticas.
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Un nuevo metal superconductor en el que los electrones fluyen como el agua

Los físicos saben que los electrones se comportan de forma difusa en los metales, como si formaran una especie de nube. En cambio, lo que nunca se había visto es un metal en el que los electrones tuvieran un comportamiento hidrodinámico. Es decir, fluyendo en él como agua en un tubo. Esto es lo que descubrieron los investigadores del Boston College de Estados Unidos. Los resultados del estudio se publicaron en la revista ‘Nature Communications‘.
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Un nuevo paso de gigante hacia la energía de fusión nuclear

Un nuevo imán superconductor diseñado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT rompe récords de intensidad de campo magnético, allanando el camino para la obtención de energía barata y libre de carbono a partir de la fusión nuclear.
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Físicos del MIT revelan una nueva propiedad del grafeno que lo convierte en un superconductor muy peculiar y podría cambiar la computación cuántica

Físicos del MIT revelan una nueva propiedad del grafeno que lo convierte en un superconductor muy peculiar y podría cambiar la computación cuántica

Un equipo de físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (comúnmente conocido como MIT, en Estados Unidos) ha dado con un material que experimenta una superconductividad realmente extraña, el denominado grafeno de 3 capas retorcidas de ángulo mágico, que puede soportar hasta 10 tesla y cuyas conclusiones han sido publicadas en Nature.
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Por primera vez, los científicos han conectado un superconductor a un semiconductor (ENG)

Los científicos han logrado combinar dos tipos de materiales interesantes por primera vez: un semiconductor ultrafino de un solo átomo de espesor; y un superconductor, capaz de conducir electricidad sin resistencia. Ambos materiales tienen propiedades inusuales y fascinantes, y al juntarlos a través de un delicado proceso de fabricación de laboratorio, el equipo detrás de la investigación espera abrir todo tipo de nuevas aplicaciones en física clásica y cuántica.
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Crean el dispositivo cuántico más versátil del mundo gracias al ‘ángulo mágico’ del grafeno

El físico valenciano Pablo Jarillo-Herreno, que trabaja en el prestigioso (MIT), realizó junto a su equipo un hallazgo en 2018 que revolucionó el mundo de la Física. Descubrió el llamado ángulo mágico del grafeno, que permite que este material bidimensional se convierta, entre otras cosas, en un superconductor.

"Pero en nuestro caso y en cuestión de segundos, podemos cambiar las propiedades de nuestro material para convertirlo en un aislante muy bueno, un aislante correlacionado, un superconductor o un metal"
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Sorpresa mayúscula: el grafeno bicapa con ángulo mágico es superconductor

Sorpresa mayúscula: el grafeno bicapa con ángulo mágico es superconductor

El origen de la superconductividad de alta temperatura crítica (h-Tc) es uno de los grandes misterios del siglo XXI. Cupratos y pnicturos son materiales formados por capas planas, por ello, los avances en superconductividad de materiales planos, como el grafeno, allanan el camino hacia su solución. Dos artículos publicados en Nature, ambos liderados por el joven español Pablo Jarillo-Herrero, observan que dos capas de grafeno superpuestas con un ángulo de 1,1º son superconductoras con temperatura crítica de 1,7 kelvin (−271,5 ºC). ¿Por qué a este ángulo mágico y no a otro? Aún no lo sabemos, pero en los próximos meses se publicarán cientos de artículos experimentales y teóricos que auguran avances revolucionarios.
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El descubrimiento de la superconductividad del bismuto a temperaturas extremadamente bajas desafía la teoría [eng]

Un equipo de investigadores del Instituto Tata de Investigación Fundamental en la India ha encontrado que el enfriamiento de una muestra de bismuto a 0.00053 Kelvin hizo que el material se convirtiera en un superconductor, poniendo en riesgo una teoría de décadas sobre cómo funciona la superconductividad. En su artículo publicado en la revista Science, el equipo describe su enfoque de enfriamiento y prueba por qué creen que lo que encontraron requerirá que los físicos replanteen el trabajo teórico que describe las condiciones bajo las cuales un metal puede llegar a ser superconductor.
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