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Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

Este descubrimiento abre la puerta a acercar la computación cuántica a los ciudadanos Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro El hallazgo abre la puerta a acercar la computación cuántica al...

Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

Este descubrimiento abre la puerta a acercar la computación cuántica a los ciudadanos

Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

El hallazgo abre la puerta a acercar la computación cuántica al ciudadano

La inesperada respuesta magnética en el contacto de los átomos de oro y plata abre la puerta a acercar a los ciudadanos los ordenadores cuánticos, una tecnología diseñada para resolver problemas complejos que no pueden resolver las máquinas actuales y que también puede ser la base para abaratar la electrónica en el futuro, además de aumentar la capacidad.Se trata de un descubrimiento anunciado recientemente por la Universidad de Alicante (UA) gracias a científicos del Departamento de Física y del Instituto Universitario de Química.

Científicos alicantinos, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), han medido por primera vez la capacidad relativa de las cargas eléctricas para migrar de un punto a otro (conductividad) en contactos de átomos de oro y plata expuestos a campos magnéticos extremos de hasta 20 Tesla (una fuerza equivalente a 400.000 veces el campo magnético de la Tierra).El oro y la plata son los materiales que eligen los físicos porque son los más fáciles de entender, como bancos de pruebas.

El equipo ha observado que al aplicar estos campos, la conductividad de los contactos de oro se reduce aproximadamente un 15%, un resultado inesperado en metales preciosos.Además, han descubierto cambios en el proceso de formación del propio enlace atómico, especialmente en la plata.Estos hallazgos contradicen las predicciones teóricas anteriores, que no esperaban prácticamente ninguna dependencia magnética en el oro y la plata puros, como describe UA.

A medio plazo, estos avances podrían afectar a tecnologías que van desde la computación cuántica hasta la medicina y, en particular, la detección biomédica de campos magnéticos débiles.

Las tecnologías más avanzadas

“Además de las memorias MRAM, que pueden almacenar datos rápidos, duraderos y sin energía, la espintrónica es el electrón del futuro. Basada en el espín de los electrones, que son muy sensibles a los campos magnéticos, esta tecnología nos permite desarrollar tecnologías más avanzadas y versátiles”, explica Carlos50, investigador de la UA y experto en nanoelectrónica. El dispositivo más pequeño que jamás tendremos es un átomo o una molécula.

Los investigadores, liderados por Carlos Sabater y Andrés Martínez de la UA y Hermann Suderow, Isabel Guillamón y Juan José Palacios de la UAM, realizaron experimentos de microscopía de resolución atómica que permiten realizar cálculos estructurales.

Aunque también somos expertos en realizar este tipo de mediciones experimentales con nanocontactos en nuestros laboratorios, nuestra gran aportación en esta ocasión fue poner el modelo sobre la mesa."Nos ocupamos de todas las partes teóricas e hicimos los cálculos computacionales necesarios para descifrar lo que realmente sucede con estos átomos que se suman para formar campos magnéticos tan fuertes".

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