A look into the realm of Room-Temperature Superconductors

Descripción del Articulo

Condensation of hydrogen atoms into solid-state (metallic) under high pressure (500 GPa) was one key experimental fact in this millennium. Triggering a race to explore the conditions necessary to produce a metallic state in metal-hydride compounds under high-pressures by using a diamond anvil cell,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: González, J.C., Bustamante, Angel
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:inglés
OAI Identifier:oai:ojs.csi.unmsm:article/20319
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/20319
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Superconductors
Room temperature
High-pressure
Diamond anvil cell
Superconductores
Temperatura ambiente
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Celda de yunque de diamante
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spelling A look into the realm of Room-Temperature SuperconductorsUna mirada hacia el reino de los superconductores a temperatura ambienteGonzález, J.C.Bustamante, AngelSuperconductorsRoom temperatureHigh-pressureDiamond anvil cellSuperconductoresTemperatura ambienteAlta presiónCelda de yunque de diamanteCondensation of hydrogen atoms into solid-state (metallic) under high pressure (500 GPa) was one key experimental fact in this millennium. Triggering a race to explore the conditions necessary to produce a metallic state in metal-hydride compounds under high-pressures by using a diamond anvil cell, although some laboratories did not only obtain others compounds in metallic-state, they also achieved the superconducting state. In October 2020, carbon, sulfur and hydrogen compound became room-temperature superconductor (287,7 K) under pressure close to 267 GPa, sparking again the interest in superconducting materials, and coming back one more time the dream of the technological applications of room-temperature superconductors without cooling liquid.La condensación de átomos de hidrógeno en estado sólido (metálico) a alta presión (500 GPa) fue un hecho experimental clave en este milenio. Desencadenando una carrera para explorar las condiciones necesarias para producir un estado metálico en compuestos de hidruro metálico a altas presiones mediante el uso de una celda de yunque de diamante, aunque algunos laboratorios no solo obtuvieron otros compuestos en estado metálico, sino que también lograron el estado superconductor. En octubre de 2020, el compuesto de carbono, azufre e hidrógeno se convirtió en superconductor a temperatura ambiente (287.7 K) bajo una presión cercana a los 267 GPa, despertando nuevamente el interés por los materiales superconductores, regresando una vez más al sueño de las aplicaciones tecnológicas de los superconductores a temperatura ambiente sin líquido refrigerante.Universidad Nacional Mayor de San Marcos2021-07-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionCarta al Editorapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/2031910.15381/rif.v24i2.20319Revista de Investigación de Física; Vol. 24 No. 2 (2021); 1-4Revista de Investigación de Física; Vol. 24 Núm. 2 (2021); 1-41728-29771605-7724reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMenghttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/20319/16666Derechos de autor 2021 J.C. González, Angel Bustamantehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.csi.unmsm:article/203192022-07-07T10:17:19Z
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