Los investigadores de Harvard, dirigidos por Philip Kim, han avanzado en la tecnología superconductora mediante la creación de un diodo superconductor de alta temperatura utilizando cupratos. Este desarrollo es crucial para la computación cuántica y representa un paso importante en la manipulación y comprensión de materiales exóticos y estados cuánticos. Crédito: SciTechDaily.com
El método de fabricación podría facilitar el descubrimiento de materiales.
El equipo de Harvard dirigido por Philip Kim innova en superconductores de alta temperatura utilizando cupratos.
Desarrollo del primer diodo superconductor del mundo. computación cuántica.
Supercorriente direccional demostrada y control de estados cuánticos en BSCCO.
Los superconductores han intrigado a los físicos durante décadas. Pero estos materiales, que permiten un flujo de electrones perfecto y sin pérdidas, generalmente sólo presentan esta particularidad de la mecánica cuántica a temperaturas tan bajas como algunos grados más. cero absoluto – hasta el punto de hacerlos poco prácticos.
Un equipo de investigación dirigido por Philip Kim, profesor de física y física aplicada en Harvard, ha demostrado una nueva estrategia para fabricar y manipular una clase ampliamente estudiada de superconductores de alta temperatura, llamados cupratos, allanando el camino para la ingeniería de nuevas formas inusuales de superconductividad en áreas previamente inaccesibles. materiales.
Utilizando un método único para fabricar dispositivos de baja temperatura, Kim y su equipo informan en la revista Ciencia un candidato prometedor para el primer diodo superconductor de alta temperatura del mundo (esencialmente un interruptor que hace que la corriente fluya en una dirección) hecho de finos cristales de cuprato. En teoría, un dispositivo de este tipo podría impulsar industrias incipientes como la computación cuántica, que dependen de fenómenos mecánicos que son efímeros y difíciles de mantener.
Representación gráfica del superconductor de cuprato apilado y retorcido, con datos adjuntos en segundo plano. Créditos: Lucy Yip, Yoshi Saito, Alex Cui, Frank Zhao
«De hecho, los diodos superconductores de alta temperatura son posibles sin la aplicación de campos magnéticos y abren nuevas puertas al estudio de materiales exóticos», dijo Kim.
Los cupratos son óxidos de cobre que hace décadas sacudieron el mundo de la física al demostrar que se convierten en superconductores a temperaturas mucho más altas de lo que los teóricos creían posible, siendo «más alta» un término relativo (el récord actual para un superconductor de cuprato es -225). Fahrenheit). Pero manipular estos materiales sin destruir sus fases superconductoras es extremadamente complejo debido a sus complejas características electrónicas y estructurales.
Los experimentos del equipo fueron dirigidos por SY Frank Zhao, ex alumno de la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias Griffin y ahora investigador postdoctoral en MIT. Utilizando un método sin aire para manipular cristales criogénicos en argón ultrapuro, Zhao diseñó una interfaz limpia entre dos capas extremadamente delgadas de óxido de cobre, cuprato, bismuto, estroncio y calcio, apodada BSCCO (“bisco”). BSCCO se considera un superconductor de “alta temperatura” porque comienza a superconducir a alrededor de -288 grados Fahrenheit (muy frío para los estándares prácticos, pero sorprendentemente alto entre los superconductores, que normalmente necesitan enfriarse a alrededor de -400 grados).
Zhao primero dividió el BSCCO en dos capas, cada una de una milésima del ancho de un cabello humano. Luego, a -130°, apiló las dos capas en un giro de 45 grados, como un sándwich de helado con las rebanadas torcidas, conservando la superconductividad en la frágil interfaz.
El equipo descubrió que la supercorriente máxima que puede pasar a través de la interfaz sin resistencia es diferente según la dirección de la corriente. Es importante destacar que el equipo también demostró el control electrónico del estado cuántico interfacial invirtiendo esta polaridad. Este control les permitió efectivamente fabricar un diodo superconductor conmutable de alta temperatura, una demostración de física fundamental que algún día podría incorporarse a la tecnología informática, como un bit cuántico.
«Es un punto de partida para estudiar fases topológicas, que presentan estados cuánticos protegidos de imperfecciones», dijo Zhao.
Referencia: “La simetría de inversión del tiempo rompe la superconductividad entre superconductores de cuprato retorcidos” por SY Frank Zhao, Xiaomeng Cui, Pavel A. Volkov, Hyobin Yoo, Sangmin Lee, Jules A. Gardener, Austin J. Akey, Rebecca Engelke, Yuval Ronen, Ruidan Zhong , Genda Gu, Stephan Plugge, Tarun Tummuru, Miyoung Kim, Marcel Franz, Jedediah H. Pixley, Nicola Poccia y Philip Kim, 7 de diciembre de 2023. Ciencia. DOI: 10.1126/ciencia.abl8371
El equipo de Harvard trabajó con sus colegas Marcel Franz de la Universidad de Columbia Británica y Jed Pixley de la Universidad de Rutgers, cuyos equipos ya han realizado cálculos teóricos precisos. predicho el comportamiento del superconductor cuprato en un amplia gama ángulos de torsión. Conciliar las observaciones experimentales también requirió nuevos desarrollos teóricos, llevados a cabo por Pavel A. Volkov de la Universidad de Connecticut.
La investigación fue financiada en parte por la Fundación Nacional de Ciencias, el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía.
SpaceX puso en órbita otro lote de sus satélites de Internet Starlink desde la Costa Espacial de Florida esta tarde (30 de octubre).
Un cohete Falcon 9 coronado por 23 naves espaciales Starlink despegó de la estación espacial de Cabo Cañaveral hoy a las 17:10 EDT (21:10 GMT).
La primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra para un aterrizaje vertical aproximadamente ocho minutos después del despegue, como estaba previsto. Aterrizó en el dron SpaceX “A Shortfall of Gravitas”, estacionado en el Océano Atlántico.
Este fue el decimocuarto lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular, según un Descripción de la misión SpaceX.
La etapa superior del Falcon 9 continuó su viaje hacia el cielo. Desplegará los 23 satélites Starlink en la órbita terrestre baja (LEO) aproximadamente 64 minutos después del despegue, si todo va según lo planeado.
SpaceX ya ha lanzado más de 100 misiones Falcon 9 en 2024, aproximadamente dos tercios de las cuales están dedicadas a construir la megaconstelación Starlink.
La compañía de Elon Musk opera actualmente cerca de 6.500 satélites Starlink en LEO, y cada vez hay más satélites en crecimiento, como muestra el despegue de hoy.
La NASA ha perfeccionado su lista de posibles lugares de aterrizaje cerca del polo sur de la Luna para su Misión Artemisa 3cuyo objetivo es devolver a los astronautas a la superficie lunar no antes de 2026.
Los nueve sitios preseleccionados, que fueron publicados por la NASA el lunes 28 de octubre, son geológicamente diversos y cada uno tiene el potencial de proporcionar nueva información sobre planetas rocososrecursos lunares y la historia de nuestra sistema solarsegún un declaración por la agencia.
Las ubicaciones específicas en las regiones candidatas se seleccionarán después de que se seleccionen las fechas objetivo del lanzamiento de Artemis 3, según el comunicado, porque estas fechas «dictarán las trayectorias orbitales y las condiciones ambientales de la superficie».
«Cualquiera de estas regiones de aterrizaje nos permitirá hacer ciencia asombrosa y hacer nuevos descubrimientos», dijo Sarah Noble, geóloga lunar de la División de Ciencias Planetarias de la sede de la NASA en Washington, DC, en el comunicado de prensa.
Relacionado: Los astronautas de la NASA prueban el ascensor SpaceX Starship para futuros alunizajes
La misión Artemis 3 tiene como objetivo aterrizar lo suficientemente cerca de áreas cercanas al polo sur de la Luna que nunca ven la luz del sol. En esos lugares, conocidos como regiones persistentemente sombreadas, los científicos sospechan que las capas de hielo que no se han distribuido durante miles de millones de años podrían contener pistas sobre la historia del sistema solar y proporcionar a los astronautas sistemas de soporte vital y combustible para cohetes.
Los MNT en regiones actualizadas también admiten aterrizajes por EspacioXdel Starship Human Landing System (HLS), que transportará a dos astronautas desde nave espacial orión atracado en órbita lunar en la superficie de la luna. EL Astronave HLS está diseñado para servir como hábitat para los miembros de la tripulación durante su estadía de una semana en la luna. También está previsto enviarlos de regreso a Orión cuando el tiempo venir.
¡Las últimas noticias espaciales, las últimas actualizaciones sobre lanzamientos de cohetes, eventos de observación del cielo y mucho más!
El contrato de SpaceX con NASA requiere que ejecute con éxito un aterrizaje de demostración sin tripulación en la superficie de la Luna antes de transportar astronautas en la misión tripulada Artemis 3. Retrasos en el desarrollo de Starship y también. problemas con el escudo térmico con la cápsula de Orión retrasó la misión Artemis 3 hasta al menos septiembre de 2026aproximadamente un año después de su fecha de lanzamiento original.
A principios de este año, la NASA nota Starship ha superado con éxito varias pruebas de sistemas de acoplamiento, así como más de 30 hitos relacionados con su desarrollo HLS. El siguiente paso crítico es que Starship HLS demuestre la transferencia de propulsor en órbita, ya que Starship no puede volar directamente a la Luna y debe repostar combustible en órbita. Tierra órbita con propulsor proporcionado por una rápida sucesión de al menos 10 lanzamientos de Starship antes de zarpar hacia la luna.
Al mismo tiempo, el desarrollo de un componente crítico por boeing para el nuevo de la NASA Sistema de lanzamiento espacial (SLS), llamado Bloque 1B –un cohete robusto diseñado para aumentar la cantidad de carga que SLS puede entregar a la Luna– cayó recientemente bajo una nube de incertidumbre cuando el gigante aeroespacial supuestamente consideró vender su negocio espacial en un contexto de crecientes problemas financieros. .
A informe exclusivo El Wall Street Journal señaló el viernes pasado (25 de octubre) que las discusiones de Boeing sobre la venta de sus operaciones espaciales, una medida encabezada por el nuevo director ejecutivo de la compañía, Kelly Ortberg, se encontraban «en una etapa temprana». Tampoco está claro qué parte del negocio podría venderse y es posible que la empresa mantenga su papel en el desarrollo de SLS, señala el informe.
Se espera que el vuelo inaugural del SLS Bloque 1B sea la misión de alunizaje Artemis 4, ahora programada para finales de 2028.
Mattel, el fabricante de juguetes detrás de grandes marcas como Barbie y Hot Wheels, está modernizando sus propiedades inmobiliarias, trasladando sus estudios y su centro de diseño a nuevos hogares.
La compañía, con sede en El Segundo, planea trasladar sus estudios a un edificio recientemente renovado de 60,000 pies cuadrados para 2025. Mattel firmó un acuerdo de varios años para arrendar el espacio de oficinas en 831 S. Douglas St.
El edificio, ubicado cerca de la actual sede de Mattel en Continental Boulevard, incluye estudios que la compañía utilizará para tomar fotografías y videos para promocionar sus productos, así como un patio con fogatas, una parrilla y un área de cocina. El edificio está cerca de otros servicios, incluidos restaurantes, un club deportivo de alto nivel, hoteles y tiendas. Durante los últimos 30 años, Mattel ha alojado sus estudios en su campus, que incluye varios edificios.
La transacción inmobiliaria es parte de los esfuerzos de Mattel para renovar sus oficinas, ya que la compañía apunta a impulsar la productividad y la creatividad en el lugar de trabajo y al mismo tiempo atraer nuevos empleados. A medida que los trabajadores comienzan a regresar a la oficina después de la pandemia de COVID-19, las empresas están tratando de hacer que la oficina sea más atractiva para los empleados acostumbrados al trabajo remoto.
El edificio industrial, que forma parte del campus de Continental Park de Continental Development Corp., fue transformado recientemente para incluir un área de producción de estudio para satisfacer las necesidades creativas de Mattel.
«Los empleadores han estado trabajando para darles a sus empleados razones para querer regresar a la oficina e interactuar con sus pares», dijo Bob Tarnofsky, vicepresidente ejecutivo de bienes raíces de Continental Development. «Las comodidades que ofrecen son muy superiores a las que normalmente veíamos antes de COVID». »
A medida que los empleadores reconsideran el futuro del trabajo, no es raro que las empresas firmen contratos de arrendamiento a más corto plazo, dijo Tarnofsky. Mattel, sin embargo, firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo. Se negó a decir cuánto pagó Mattel por el contrato de arrendamiento y cuánto dura.
Este año, Mattel también anunció que trasladaría su centro de diseño, ubicado en Mariposa Avenue durante más de tres décadas, a un edificio recientemente renovado en 2026. El centro, donde los empleados diseñan cabello, ropa y otras piezas de juguete, se ubicará en un espacio de oficinas de 167,767 pies cuadrados conocido como Grand + Nash en 2160 E. Grand Ave. Mattel compró el espacio por 59 millones de dólares a New York Life Insurance.
«Nos estamos embarcando en una importante modernización interior de nuestra sede en 333 Continental Boulevard, infundida con los mismos principios de diseño e inspirada en los esfuerzos de modernización de oficinas de Mattel en todo el mundo», David Traughber, vicepresidente senior de finanzas y director de Mattel. bienes raíces globales, dijo en un comunicado.
Los edificios que actualmente albergan el centro de diseño y operaciones de estudio de Mattel son instalaciones arrendadas que la compañía dejará libres.
En diciembre de 2023, Mattel tenía aproximadamente 33.000 empleados en más de 35 países de todo el mundo, según el informe anual de la empresa. La empresa tiene aproximadamente 2000 empleados en El Segundo y ofrece a sus empleados un ambiente de trabajo híbrido.