{"id":45731,"date":"2023-03-13T06:50:33","date_gmt":"2023-03-13T10:50:33","guid":{"rendered":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/2023\/03\/13\/nuevo-superconductor-descubren-un-material-que-puede-trabajar-a-temperatura-ambiente\/"},"modified":"2023-03-13T06:50:33","modified_gmt":"2023-03-13T10:50:33","slug":"nuevo-superconductor-descubren-un-material-que-puede-trabajar-a-temperatura-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/2023\/03\/13\/nuevo-superconductor-descubren-un-material-que-puede-trabajar-a-temperatura-ambiente\/","title":{"rendered":"Nuevo superconductor: Descubren un material que puede trabajar a temperatura ambiente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En la b\u00fasqueda de una transmisi\u00f3n de energ\u00eda eficiente, los cient\u00edficos se han enfrentado a un problema constante: independientemente de los materiales que se utilicen, la energ\u00eda se pierde en forma de calor mientras se mueve a lo largo de un cable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los materiales que pueden conducir corrientes el\u00e9ctricas sin ninguna p\u00e9rdida son los llamados superconductores. \u00c9stos han sido muy poco pr\u00e1cticos porque, por lo general, deben estar muy fr\u00edos para utilizarse. Alrededor de -195\u00ba C, y someterse a una presi\u00f3n extrema para funcionar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester informa que han creado un nuevo material de este tipo que puede funcionar a temperatura ambiente y a una presi\u00f3n mucho m\u00e1s baja que sus predecesores descubiertos anteriormente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El avance tiene el potencial de crear redes el\u00e9ctricas sin p\u00e9rdidas e imanes mejores y m\u00e1s baratos para usar en futuros reactores de fusi\u00f3n nuclear, entre otras cosas. Ranga Dias es profesor asistente de ingenier\u00eda mec\u00e1nica y f\u00edsica en la Universidad de Rochester y fue quien dirigi\u00f3 el avance. El trabajo de estos cient\u00edficos busca encontrar superconductores que funcionan en condiciones ambientales normales, sin requerir costosos sistemas de enfriamiento y de compresi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPodr\u00edamos hacer levitar magn\u00e9ticamente trenes sobre rieles superconductores, cambiar la forma en que se almacena y transfiere la electricidad y revolucionar las im\u00e1genes m\u00e9dicas\u201d, afirm\u00f3 Dias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los superconductores demuestran lo que los f\u00edsicos llaman el efecto Meissner. Consiste en la desaparici\u00f3n total del flujo del campo magn\u00e9tico en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura cr\u00edtica. As\u00ed, el material se comporta como un diamagn\u00e9tico perfecto. \u201cSi pones un superconductor cerca de un im\u00e1n, levitar\u00e1\u201d, dijo Dias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 2020, su grupo inform\u00f3 que hab\u00edan creado un superconductor compuesto por una combinaci\u00f3n de hidr\u00f3geno, azufre y carbono que operaba aproximadamente a temperatura ambiente. El detalle es que solo funcion\u00f3 despu\u00e9s de ser horneado por un l\u00e1ser y aplastado entre las puntas de dos diamantes a una presi\u00f3n mayor que la que se encuentra en el centro de la Tierra. Este dispositivo se conoce como celda de yunque de diamante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para el nuevo estudio, que se public\u00f3 el mi\u00e9rcoles en la revista Nature, los investigadores modificaron su receta, agregando nitr\u00f3geno y un metal raro, lutecio, al hidr\u00f3geno en lugar de azufre y carbono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez m\u00e1s lo calentaron y comprimieron en la celda de yunque de diamante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n puede leer: Litio: Los veh\u00edculos el\u00e9ctricos impulsan una demanda imparable<br \/>\nEl material resultante fue nombrado \u201cmateria roja\u201d, despu\u00e9s de observar c\u00f3mo el tono del material cambiaba de azul a rosa y luego a rojo a medida que se aplastaba. Dias se\u00f1al\u00f3 que el apodo se inspir\u00f3 en la sustancia ficticia que forma un agujero negro en la pel\u00edcula Star Trek, de 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El laboratorio de Rochester descubri\u00f3 que la materia roja podr\u00eda existir a 21\u00ba C y 145.000 libras por pulgada cuadrada de presi\u00f3n (PSI). Esto es aproximadamente 0,28% de la presi\u00f3n existente en el n\u00facleo de la Tierra. Ah\u00ed est\u00e1 el meollo del avance alcanzado, porque mejora en 16\u00ba C a su antecesor de 2020 y la presi\u00f3n para su uso es aproximadamente 1.000 veces menor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEstos resultados son un gran avance para la comunidad cient\u00edfica que fue posible gracias a la aguda intuici\u00f3n qu\u00edmica de Dias\u201d, asever\u00f3 Stanley Tozer, cient\u00edfico investigador del Laboratorio Nacional de Alto Campo Magn\u00e9tico de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, quien no estuvo involucrado en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si bien este resultado todav\u00eda est\u00e1 muy lejos de la presi\u00f3n que experimentan las personas al nivel del mar, que es de aproximadamente 15 PSI, el nuevo material presenta \u201cun rango en el que los ingenieros pueden saltar y hacer un producto comercialmente viable\u201d, afirm\u00f3 Tozer. Agreg\u00f3 que, en s\u00edntesis, \u201cesto nos acerca m\u00e1s a un uso comercial de la superconductividad\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la b\u00fasqueda de una transmisi\u00f3n de energ\u00eda eficiente, los cient\u00edficos se han enfrentado a un problema constante: independientemente de los materiales que se utilicen, la energ\u00eda se pierde en forma de calor mientras se mueve a lo largo de un cable. 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