{"id":8049,"date":"2026-06-01T17:37:44","date_gmt":"2026-06-01T20:37:44","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=8049"},"modified":"2026-06-01T17:37:44","modified_gmt":"2026-06-01T20:37:44","slug":"intentaban-modificar-un-unico-material-atomo-por-atomo-y-terminaron-creando-diez-estructuras-cristalinas-completamente-nuevas-el-hallazgo-podria-acelerar-la-busqueda-del-superconductor-ideal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=8049","title":{"rendered":"Intentaban modificar un \u00fanico material \u00e1tomo por \u00e1tomo y terminaron creando diez estructuras cristalinas completamente nuevas. El hallazgo podr\u00eda acelerar la b\u00fasqueda del superconductor ideal"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La b\u00fasqueda del superconductor perfecto lleva d\u00e9cadas obsesionando a f\u00edsicos e ingenieros. La promesa es enorme: materiales capaces de transportar electricidad sin p\u00e9rdidas energ\u00e9ticas, eliminando uno de los principales problemas que afectan desde las redes el\u00e9ctricas hasta los centros de datos y los futuros ordenadores cu\u00e1nticos. Sin embargo, encontrar nuevos superconductores ha sido hist\u00f3ricamente un proceso lento, complejo y, en muchos casos, dependiente del azar.<\/p>\n<p>Ahora, un equipo del Laboratorio Nacional Argonne y de la Universidad Northwestern cree haber encontrado una forma diferente de abordar el problema. Lo que comenz\u00f3 como un experimento relativamente sencillo para reorganizar \u00e1tomos dentro de una estructura cristalina termin\u00f3 revelando diez materiales completamente nuevos.<\/p>\n<h2>Un experimento que no sali\u00f3 como esperaban<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000238796\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000238796\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000238796\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-37.jpg\" alt=\"Intentaban modificar un \u00fanico material \u00e1tomo por \u00e1tomo y terminaron creando diez estructuras cristalinas completamente nuevas. 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La idea inicial parec\u00eda simple. Los investigadores quer\u00edan modificar gradualmente la distribuci\u00f3n de los \u00e1tomos de azufre y telurio dentro de una misma estructura cristalina sin alterar la proporci\u00f3n total de elementos presentes en el compuesto.<\/p>\n<p>Lo l\u00f3gico era esperar peque\u00f1as variaciones dentro de una misma familia de materiales. Sin embargo, ocurri\u00f3 algo muy distinto.<\/p>\n<p>Cada vez que aumentaban la cantidad de azufre, aparec\u00eda una estructura cristalina diferente. En lugar de obtener simples mezclas o variaciones menores, el material se reorganizaba dando lugar a un compuesto completamente nuevo.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explic\u00f3 el investigador Xiuquan Zhou, pr\u00e1cticamente cada modificaci\u00f3n produjo una arquitectura at\u00f3mica distinta. Lo m\u00e1s llamativo es que todas esas estructuras parec\u00edan estar relacionadas entre s\u00ed mediante patrones matem\u00e1ticos que las conectaban dentro de una misma familia conocida como serie hom\u00f3loga.<\/p>\n<h2>La importancia de descubrir nuevas familias de materiales<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000238798\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000238798\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000238798\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-36.jpg\" alt=\"Intentaban modificar un \u00fanico material \u00e1tomo por \u00e1tomo y terminaron creando diez estructuras cristalinas completamente nuevas. 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Pero sus implicaciones podr\u00edan ser mucho m\u00e1s amplias.<\/p>\n<p>La estructura interna de un material determina propiedades fundamentales como la conductividad el\u00e9ctrica, el comportamiento magn\u00e9tico o la forma en que interact\u00faa con la luz y el calor. En otras palabras, cambiar la disposici\u00f3n de los \u00e1tomos equivale a cambiar las capacidades del material.<\/p>\n<p>Por eso los cient\u00edficos buscan constantemente nuevas configuraciones cristalinas. Cada una representa una posible puerta hacia propiedades f\u00edsicas desconocidas.<\/p>\n<p>Durante d\u00e9cadas, muchos superconductores fueron descubiertos de manera casi accidental. Los investigadores probaban combinaciones qu\u00edmicas y observaban qu\u00e9 ocurr\u00eda. Este m\u00e9todo permiti\u00f3 avances importantes, pero tambi\u00e9n limit\u00f3 la velocidad del progreso.<\/p>\n<p>La nueva t\u00e9cnica apunta en una direcci\u00f3n diferente: dise\u00f1ar materiales de forma mucho m\u00e1s controlada y sistem\u00e1tica.<\/p>\n<h2>Una herramienta que tambi\u00e9n podr\u00eda ayudar a la inteligencia artificial<\/h2>\n<p>El hallazgo llega en un momento en el que la inteligencia artificial se est\u00e1 convirtiendo en una herramienta clave para la ciencia de materiales. Actualmente, numerosos algoritmos analizan gigantescas bases de datos qu\u00edmicas en busca de compuestos prometedores. El problema es que esos sistemas aprenden a partir de materiales ya conocidos.<\/p>\n<p>Cuando aparece una estructura completamente nueva, la IA suele tener dificultades para identificarla o predecir su comportamiento. Por eso los investigadores creen que descubrimientos como este pueden ser especialmente valiosos. No solo ampl\u00edan el cat\u00e1logo de materiales disponibles, sino que proporcionan informaci\u00f3n nueva para entrenar futuras generaciones de modelos de inteligencia artificial.<\/p>\n<p>El equipo utiliz\u00f3 t\u00e9cnicas avanzadas de difracci\u00f3n de rayos X, microscop\u00eda electr\u00f3nica y an\u00e1lisis qu\u00edmico de alta precisi\u00f3n para confirmar que cada estructura pose\u00eda caracter\u00edsticas \u00fanicas.<\/p>\n<p>Todav\u00eda es pronto para saber si alguna de estas nuevas configuraciones acabar\u00e1 convirti\u00e9ndose en el superconductor que la industria lleva d\u00e9cadas buscando. Sin embargo, el descubrimiento aporta algo igualmente importante: una nueva forma de explorar territorios desconocidos dentro de la materia. Y en una carrera cient\u00edfica donde cada avance puede acercar tecnolog\u00edas capaces de transformar la energ\u00eda, la computaci\u00f3n y las comunicaciones, encontrar diez nuevos caminos a partir de una sola f\u00f3rmula qu\u00edmica no parece un mal punto de partida.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La b\u00fasqueda del superconductor perfecto lleva d\u00e9cadas obsesionando a f\u00edsicos e ingenieros. La promesa es enorme: materiales capaces de transportar electricidad sin p\u00e9rdidas energ\u00e9ticas, eliminando uno de los principales problemas que afectan desde las redes el\u00e9ctricas hasta los centros de datos y los futuros ordenadores cu\u00e1nticos. 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