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Evidencia de que el grafito es un superconductor a temperatura ambiente

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Bucles de histéresis de magnetización M (H) medidos para la muestra HOPG, antes y después del recocido a 800 K para eliminar influencias ferromagnéticas. (Crédito: Kopelevich et al., 2023)

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Bucles de histéresis de magnetización M (H) medidos para la muestra HOPG, antes y después del recocido a 800 K para eliminar influencias ferromagnéticas. (Crédito: Kopelevich et al., 2023)

Poco hay que decir sobre por qué los materiales superconductores son tan tentadores, o cuáles serían los beneficios de un material a presión y temperatura ambiente con propiedades superconductoras. El principal problema aquí no es tanto la parte de la "temperatura ambiente", ya que el hidrógeno metálico ya es capaz de realizar esta hazaña, aunque a presiones demasiado altas para un uso razonable. ahora un artículo de investigación reciente en Tecnologías cuánticas avanzadas de Yakov Kopelevich y sus colegas proporciona evidencia de que se pueden encontrar propiedades superconductoras en el grafito pirolítico altamente orientado escindido (HOPG). El hecho de que se haya informado que esta hazaña se midió a presión y temperatura ambiente lo hace bastante notable.

Lo que se afirma es que la diferencia con el HOPG simple es la presencia de defectos lineales paralelos que resultan del proceso de escisión, una línea de defecto en la que los autores especulan que las fluctuaciones del gradiente de deformación resultan en la formación de islas superconductoras, unidas por el Efecto Josephson en los cruces de Josephson. En el artículo, se describen las mediciones de resistencia y magnetización en la muestra, que proporcionan resultados que proporcionan evidencia de la presencia de estas uniones que unirían islas superconductoras en la muestra de HOPG escindida.

Como ocurre con cualquier afirmación de este tipo, por supuesto es esencial que se reproduzca de forma independiente, y es probable que veamos los resultados en poco tiempo. Una parte interesante de la afirmación es que este tipo de superconductividad en defectos lineales de materiales apilados podría aplicarse de manera más universal, más allá del grafito. Suponiendo que los datos de esta investigación se reproduzcan con éxito, el siguiente paso probablemente sería encontrar formas de convertir este efecto en aplicaciones prácticas en los próximos años y décadas.

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