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Un equipo de científicos de Corea del Sur dirigido por el físico Seok-bae Lee recientemente conmocionó a la comunidad científica al anunciar el descubrimiento del primer superconductor a temperatura ambiente. Pero el artículo de investigación ha sido elogiado y ridiculizado por una comunidad científica ansiosa por probar sus hallazgos de forma independiente. temperaturas de hasta 400K (127°C), superando con creces el récord anterior de -135°C. Si se valida, este supuesto avance podría habilitar computadoras cuánticas, transmisión de energía sin pérdidas y tecnología revolucionaria de almacenamiento de baterías.

¿Qué es un superconductor?

La temperatura de una sustancia es una medida de la energía cinética de las moléculas que contiene. Un material caliente significa que sus electrones se mueven como locos, mientras que el frío representa electrones más lentos y silenciosos. Un superconductor permite que los electrones fluyan sin resistencia, lo que genera cero calor. Cuando una sustancia se enfría por debajo de su temperatura crítica, los electrones pueden deslizarse, como una persona que cruza una habitación casi vacía donde solo unas pocas personas hacen yoga. Por el contrario, en temperaturas más cálidas, los electrones del material chocan y se repelen entre sí, como las personas que intentan cruzar una pista de baile disco llena de gente. Esta resistencia significa la pérdida de poder o energía. Estos científicos han afirmado efectivamente haber desarrollado una forma de hacer que cruzar la pista de baile abarrotada sea tan fácil como cruzar una sala de yoga fría y vacía.

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¿Qué tiene de especial LK-99?

Usando un nuevo método de reacción de estado sólido resumido en el artículo, los investigadores sintetizaron LK-99 y probaron su resistencia eléctrica. Esa resistencia cayó bruscamente a 220°C, indicativo de superconductividad. También demostraron la levitación magnética parcial, una propiedad distintiva, llamada «efecto Meissner», de los superconductores. Los escépticos han afirmado que la levitación magnética parcial ilustrada en el artículo es solo una ilusión generada por otro imán que está fuera del marco de la imagen. apuntando al hecho de que el objeto no está completamente levitando. Los investigadores dicen que la levitación parcial se debe a imperfecciones en el material LK-99, donde partes de la sustancia están en un estado superconductor mientras que otras partes no lo están.La levitación parcial mostrada por LK-99. Imagen: Sciencecast Los escasos detalles proporcionados sobre las condiciones experimentales son un punto clave de controversia. Ha habido afirmaciones anteriores de lograr superconductividad a temperatura ambiente que posteriormente fueron desacreditadas. La revista Science informa que otros investigadores ahora están compitiendo para reproducir LK-99 de forma independiente. «Se muestran como verdaderos aficionados», dijo a Science Michael Norman, teórico del Laboratorio Nacional de Argonne. «No saben mucho sobre la superconductividad y la forma en que han presentado algunos de los datos es sospechosa». Nadya Mason, física de materia condensada de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, dijo que «los datos parecen un poco descuidados».

Discusión y debate

El tema ha hecho reír a Science Twitter durante días, con muchos investigadores y aspirantes a investigadores.compartiendo sus tomas calientesUna científica, Sinéad M. Griffin de Berkeley Labs, aprovechó una supercomputadora del Departamento de Energía de EE. UU. para ejecutar simulaciones que, según un ingeniero, «respaldan a LK-99 como el santo grial de la ciencia material moderna y la física aplicada».

Mientras tanto, una científica rusa del suelo que se hace llamar Iris Alexandra, descrita como una “chica gata anime”—documentó sus intentos de reproducir los resultados del artículo en su cocina.

La controversia también rodea las circunstancias de la publicación del artículo. El coautor Hyun-Tak Kim de la Universidad William & Mary dice que uno de los dos documentos preliminares se publicó sin permiso y contiene «muchas fallas». Otros, como Alex Kaplan de la Universidad de Princeton, sugieren que los autores se centraron en conseguir un coautor destacado para adjuntar al trabajo, lo que facilitó la publicación apresurada.

La perspectiva de los superconductores a temperatura ambiente ha cautivado durante mucho tiempo a los científicos por su potencial revolucionario. Las redes eléctricas sin pérdidas, los trenes más rápidos, los reactores de fusión compactos, la electrónica hipereficiente y otras fantasías científicas y tecnológicas podrían convertirse en realidad. prueba del tiempo, puede marcar el comienzo de una nueva era de innovación. Por ahora, los físicos están conteniendo la respiración con anticipación esperanzada mientras los resultados se enfrentan a una prueba de fuego adjudicada por la comunidad científica en general. Puede tomar semanas o meses separar el descubrimiento histórico de las ilusiones.

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