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    Los nuevos superhídridos de cerio se convierten en trampolines hacia los superconductores Ricitos de Oro

    Estructura del superhidruro de cerio CeH10 sintetizado por los investigadores y demostrado ser un superconductor de alta temperatura. Crédito:Pavel Odinev / Skoltech

    Investigadores de Skoltech y sus colegas de China han demostrado experimentalmente superconductividad en superhidruros de cerio CeH9 y CeH10, señalando el camino hacia superconductores de baja presión y potencialmente de temperatura ambiente. El artículo fue publicado en la revista Cartas de revisión física .

    El camino hacia la superconductividad, una propiedad física extremadamente atractiva de algunos materiales que no pierden energía al calor porque tienen resistencia cero, se encuentra a través de un terreno difícil. Requiere temperaturas extremadamente bajas (estamos hablando de 135 K, o menos 138 grados Celsius, en el momento más cálido) o presión extremadamente alta (en 2019, Se descubrió que LaH10 se vuelve superconductor a -23 C y 1,7 millones de atmósferas, y en 2020 se descubrió que un compuesto S-C-H superconducía a +15 C y 2,7 ​​millones de atmósferas). Los científicos están trabajando para "normalizar" los superconductores, buscando compuestos que tuvieran esta propiedad a temperatura cercana a la ambiente y una presión algo menos aterradora.

    Continuando la búsqueda de larga duración que combinó la teoría y el experimento, El profesor de Skoltech Artem R. Oganov y Ph.D. El estudiante Dmitrii Semenok unió fuerzas con el equipo de profesores Tian Cui, Xiaoli Huang (Universidad de Jilin) ​​y Ph.D. estudiante Wuhao Chen. Este equipo ha demostrado superconductividad en CeH9, un superhidruro de cerio que habían descubierto a principios de 2019, y en el CeH10 recién sintetizado.

    "Los hidruros de cerio son compuestos notables. Son estables y muestran una superconductividad de alta temperatura a presiones más bajas que cualquier otro superhídrido (alrededor de 0,8 millones de atmósferas), sirven como un punto de partida ideal para estudiar más a fondo el mecanismo de superconductividad en estos fascinantes compuestos, y diseñar otros superconductores, estable a presiones aún más bajas, "escriben los autores.

    "Anteriormente establecimos una relación notablemente estrecha entre la tabla periódica y la superconductividad de los hidruros, y creemos que debería aplicarse no solo a los hidruros. Tome La y Ce, son vecinos en la tabla periódica y, de hecho, ambos forman superconductores de alta temperatura. Sin embargo, , hay diferencias:superconductos LaH10 a temperaturas más altas, mientras que CeH10 es estable a presiones más bajas, ", Dice Artem R. Oganov.

    Los autores señalan que ahora se exploran principalmente los hidruros binarios. "Ahora tenemos que pensar detenidamente cómo combinar los elementos para lograr una superconductividad a temperaturas más altas a presiones más bajas en hidruros ternarios. Sabemos qué elementos conducen a una superconductividad a temperaturas más altas y comenzamos a aprender cuáles conducen a la estabilidad a presiones más bajas. Estos son los notas principales, pero se necesita imaginación para combinarlos en una melodía, "Añade Dmitrii Semenok.


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