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Descubren un nuevo estado de la materia: los metales Jahn-Teller

      
<p style=text-align: justify;>Investigadores del <strong>Instituto Avanzado de Investigación de Materiales</strong> de la <strong><a title=Universidad de Tohoku href=https://internacional.universia.net/asia-pacifico/japon/unis/tohoku/descripcion.htm target=_blank>Universidad de Tohoku</a></strong>, en Japón, hallaron un nuevo estado de la materia que si bien se parece a un metal, es un conductor-no conductor, pudiendo llegar a ser la clave de <strong>superconductores de alta temperatura</strong>.<br/><br/></p><p><span style=color: #ff0000;> <strong>Lee también</strong></span><br/><a style=color: #666565; text-decoration: none; title=Científicos japoneses descubren cómo teletransportar energía href=https://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-tt/noticia/2014/02/11/1080893/cientificos-japoneses-descubren-teletransportar-energia.html>» <strong>Científicos japoneses descubren cómo teletransportar energía</strong></a><br/><a style=color: #666565; text-decoration: none; title=¿Cuáles son los aportes más significativos de los científicos latinoamericanos? href=https://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-tt/noticia/2014/06/16/1098905/cuales-aportes-significativos-cientificos-latinoamericanos.html>» <strong>¿Cuáles son los aportes más significativos de los científicos latinoamericanos?</strong></a><br/><a style=color: #666565; text-decoration: none; title=¿Cuáles son los 6 logros científicos de 2014 para Nature? href=https://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-tt/noticia/2014/12/24/1117546/cuales-6-logros-cientificos-2014-nature.html>» <strong>¿Cuáles son los 6 logros científicos de 2014 para Nature? </strong></a> </p><p style=text-align: justify;> </p><p style=text-align: justify;>Si bien todavía no ha sido ser confirmado por la comunidad científica, el hallazgo parece ser muy prometedor y debe su nombre al <strong>efecto Jahn-Teller,</strong> una distorsión magnetoquímica: al someter un metal Jahn-Teller a determinada presión, pasa de ser un aislante a ser un conductor.</p><p style=text-align: justify;>El descubrimiento fue recientemente publicado en la revista <strong><a title=Science Advances href=https://advances.sciencemag.org/ target=_blank>Science Advances</a></strong> y la sustancia está compuesta por una estructura cristalina de <strong>buckminsterfullereno</strong> (que contiene 60 esferas de carbono) y <strong>átomos de cesio</strong>. Cuando se aumenta la presión, las esferas se deforman, dejando a la sustancia cristalina y aislante de la electricidad, a su vez, pasa a tener las características de un metal conductor.</p><p style=text-align: justify;> </p><p style=text-align: justify;><strong>Importancia del hallazgo</strong></p><p style=text-align: justify;>Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué es tan importante el descubrimiento. Y es que, se cree que el <strong>estado intermedio</strong> que presenta este metal, es la clave para explicar por qué ciertos materiales pueden ser <strong>superconductores</strong> a mayor temperatura que otros. El nuevo estado de la materia podría llegar a explicar cómo funcionan los superconductores a alta temperatura, pudiendo revolucionar por completo la <strong>electrónica. </strong></p>
Autor: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe  |  Fuente: Flickr

Investigadores del Instituto Avanzado de Investigación de Materiales de la Universidad de Tohoku, en Japón, hallaron un nuevo estado de la materia que si bien se parece a un metal, es un conductor-no conductor, pudiendo llegar a ser la clave de superconductores de alta temperatura.

 Lee también
» Científicos japoneses descubren cómo teletransportar energía
» ¿Cuáles son los aportes más significativos de los científicos latinoamericanos?
» ¿Cuáles son los 6 logros científicos de 2014 para Nature?  

 

Si bien todavía no ha sido ser confirmado por la comunidad científica, el hallazgo parece ser muy prometedor y debe su nombre al efecto Jahn-Teller, una distorsión magnetoquímica: al someter un metal Jahn-Teller a determinada presión, pasa de ser un aislante a ser un conductor.

El descubrimiento fue recientemente publicado en la revista Science Advances y la sustancia está compuesta por una estructura cristalina de buckminsterfullereno (que contiene 60 esferas de carbono) y átomos de cesio. Cuando se aumenta la presión, las esferas se deforman, dejando a la sustancia cristalina y aislante de la electricidad, a su vez, pasa a tener las características de un metal conductor.

 

Importancia del hallazgo

Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué es tan importante el descubrimiento. Y es que, se cree que el estado intermedio que presenta este metal, es la clave para explicar por qué ciertos materiales pueden ser superconductores a mayor temperatura que otros. El nuevo estado de la materia podría llegar a explicar cómo funcionan los superconductores a alta temperatura, pudiendo revolucionar por completo la electrónica.


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