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	<title>Mediatize: superconductividad</title>
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	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
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		<title>Primera caracterización exhaustiva de la superconductividad no convencional derivada de momentos multipolares</title>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a2/media_thumb-link-107248.jpeg?1743161979' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La superconductividad es un fenómeno cuántico, observado en algunos materiales, que implica la capacidad de conducir la electricidad sin resistencia por debajo de una temperatura crítica. En los últimos años, físicos y científicos de materiales han tratado de identificar los materiales que presentan esta propiedad (es decir, los superconductores), a la vez que recopilaban nuevos conocimientos sobre sus procesos físicos subyacentes.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductividad, momento multipolar</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=107248" >noticia original</a> (phys.org)</p>]]></description>
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		<title>Validación de la teoría de los superconductores: Los pares de Cooper muestran una distribución ondulatoria en los metales Kagome</title>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/69/media_thumb-link-92660.jpeg?1724759782' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La teoría de la superconductividad propuesta por un equipo de físicos de Würzburg ha sido validada en un experimento internacional que ha demostrado que los pares de Cooper presentan una distribución ondulatoria en los metales Kagome. El hallazgo permitirá nuevas aplicaciones tecnológicas, como los diodos superconductores.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductividad, pares de cooper, metales kagome, tecnología cuántica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=92660" >noticia original</a> (phys.org)</p>]]></description>
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		<title>Superconductividad a alta temperatura: Explorando el acoplamiento cuadrático electrón-fonón</title>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/56/media_thumb-link-87702.jpeg?1718890187' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un nuevo estudio publicado en Physical Review Letters (PRL) explora el potencial del acoplamiento cuadrático electrón-fonón para mejorar la superconductividad mediante la formación de bipolarons cuánticos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductividad, acoplamiento electrón-fonón, quantum bipolarons, temperatura</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=87702" >noticia original</a> (phys.org)</p>]]></description>
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		<title>Científicos revelan el primer superconductor no convencional que puede encontrarse en forma mineral en la naturaleza</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:15:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/3d/media_thumb-link-81211.jpeg?1710410095' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Científicos del Laboratorio Nacional Ames han identificado el primer superconductor no convencional con una composición química que también se encuentra en la naturaleza. La miasita es uno de los cuatro minerales de la naturaleza que actúan como superconductores cuando se cultivan en el laboratorio. La investigación de la miasita realizada por el equipo reveló que se trata de un superconductor no convencional con propiedades similares a las de los superconductores de alta temperatura.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductor, miassite, superconductividad, investigación científica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=81211" >noticia original</a> (phys.org)</p>]]></description>
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		<title>Crean un nuevo material superconductor que podría revolucionar la eficiencia energética</title>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/64/media_thumb-link-25753.jpeg?1570169878' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una investigación indica que el grafeno podría revolucionar este sector, ya que es un material mucho más conductor de lo que se pensaba hasta ahora.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductividad, grafeno, envio, ameno</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=25753" >noticia original</a> (elchapuzasinformatico.com)</p>]]></description>
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		<title>El secreto mejor guardado de la superconductividad estaba justo delante de nuestras narices: tras 33 años, empezamos a e</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:20:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/64/media_thumb-link-25621.jpeg?1569582366' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El premio Nobel más rápido de la historia se lo llevaron Georg Bednorz y Alexander Müller por descubrir, unos meses antes, los cupratos y la superconductividad &#34;a altas temperaturas&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: superconductividad, temperatura, ambiente</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=25621" >noticia original</a> (www.xataka.com)</p>]]></description>
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		<title>Superconductores quiralirales: Una nueva revolución electrónica</title>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/17/media_thumb-link-6024.jpeg?1488654218' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una reciente investigación publicada en la revista Nature muestra que los materiales superconductores pueden mostrar quiralidad. Ya que hasta ahora, la quiralidad y la superconductividad, nunca se habían encontrado en el mismo material. Y sin duda alguna esto permitiría un gran avance en el campo de la electrónica. El siguiente paso será lográr la superconductividad de forma estable a temperatura ambiente.</p><p><strong>etiquetas</strong>: electromagnetismo, maxwell, nanotubos, quiral, superconductividad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=6024" >noticia original</a> (www.geekmag.es)</p>]]></description>
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		<title>La teoría BCS no explica la superconductividad del bismuto a 0,5 mK</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/0d/media_thumb-link-3484.jpeg?1483860125' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Para sorpresa de los expertos, el bismuto es superconductor con una temperatura crítica de 0,53 mK a presión ambiente. Siendo un semimetal su superconductividad no se puede explicar con la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer (BCS).</p><p><strong>etiquetas</strong>: teoría, bcs, superconductividad, bismuto</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=3484" >noticia original</a> (francis.naukas.com)</p>]]></description>
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