El nuevo superconductor no tiene resistencia eléctrica ni campos magnéticos.

Anteriormente, los científicos describieron un nuevo material, el antimonuro de cesio y vanadio (CsV3Sb5), que tiene una gran cantidad

características útiles:distribuye la carga de forma autoorganizada y al mismo tiempo se encuentra en estado superconductor. Al final resultó que, varios materiales similares tienen características similares, incluidos RbV3Sb5 y KV3Sb5; este último, una mezcla de potasio, vanadio y antimonio, fue estudiado por los autores del nuevo trabajo.

Los materiales de este grupo sugierenLos investigadores tendrán una interesante física ondulatoria de la densidad de carga. Esto significa que sus electrones se autoorganizan en una estructura heterogénea a lo largo de las áreas metálicas del compuesto.

Un estado de onda similar de la densidad de carga, yTambién otra física inusual se origina a partir de una red de iones de vanadio (V): materiales internos que forman una red angular de triángulos conocida como celosía de kagome.

Mosaico tri-hexagonal, o celosía de kagome -es uno de los 11 mosaicos uniformes en el plano euclidiano de polígonos regulares. El mosaico consta de triángulos regulares y hexágonos regulares dispuestos de modo que cada hexágono esté rodeado por triángulos y viceversa.

Mosaico tri-hexagonal

Los autores descubrieron que KV3Sb5 es un metal raro,construido a partir de los planos de la celosía de kagome, también es un superconductor. Otras características del material han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que las cargas que contiene pueden formar pequeños bucles de corriente que crean campos magnéticos locales.

Uno puede imaginar que hay ciertos patrones en la red de Kagome, y en ellos la carga se mueve en un pequeño bucle. Este bucle es similar a un bucle de corriente; forma un campo magnético.

Los autores señalan que tal estado puede convertirse en un nuevo estado electrónico de la materia y, en este caso, cambiará nuestro conocimiento de la superconductividad no convencional.

Lee mas

La ralentización de la rotación de la Tierra provocó la liberación de oxígeno en el planeta

Mira cómo un agujero negro comienza a destruir una estrella.

Nueva partícula descubierta en el Gran Colisionador de Hadrones