{"id":11326,"date":"2025-02-28T10:05:34","date_gmt":"2025-02-28T13:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/codam.com.ar\/?p=11326"},"modified":"2025-08-28T10:23:15","modified_gmt":"2025-08-28T13:23:15","slug":"cloruro-de-niquel-y-el-quinto-estado-de-la-materia-condensado-de-bose-einstein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/codam.com.ar\/en\/2025\/02\/28\/cloruro-de-niquel-y-el-quinto-estado-de-la-materia-condensado-de-bose-einstein\/","title":{"rendered":"Cloruro de n\u00edquel y el quinto estado de la materia: condensado de Bose-Einstein"},"content":{"rendered":"<h2><span style=\"color: #008000;\"><em>Frecuentemente denominado como \u201cquinto estado de la materia\u201d, el condensado de Bose\u2013Einstein se produce como consecuencia de que un grupo de \u00e1tomos se enfr\u00eda cerca del cero absoluto. De lo que se trata es de condiciones extremas en las que las part\u00edculas carecen de la energ\u00eda libre que necesitan para poder moverse de manera independiente, al tiempo que algunas de ellas, que reciben el nombre de \u201cbolsones\u201d, empiezan a compartir los mismos estados cu\u00e1nticos, lo que genera que se hagan indistinguibles.<\/em><\/span><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11328 size-full\" src=\"https:\/\/codam.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/El-quinto-estado-de-la-materia.jpg\" alt=\"\" width=\"730\" height=\"283\" srcset=\"https:\/\/codam.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/El-quinto-estado-de-la-materia.jpg 730w, https:\/\/codam.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/El-quinto-estado-de-la-materia-300x116.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><\/p>\n<p>El resultado de lo anterior es que obedezcan a la estad\u00edstica Bose\u2013Einstein, que es la que se aplica a part\u00edculas id\u00e9nticas. Como consecuencia de ello, se comportan como si se tratase de una \u00fanica part\u00edcula.<\/p>\n<p>Ahora, los cient\u00edficos han logrado producir un condensado de Bose\u2013Einstein usando para ello el compuesto cloruro de n\u00edquel. Se trata de un logro que puede ampliar las perspectivas para la investigaci\u00f3n b\u00e1sica, como as\u00ed tambi\u00e9n para las aplicaciones tecnol\u00f3gicas del futuro.<\/p>\n<h3>Condensado de Bose\u2013Einstein con cloruro de n\u00edquel<\/h3>\n<p>Siguiendo lo mencionado con anterioridad, lo primero que podemos decir es que el Bose\u2013Einstein fue concebido por Satyendra Nath Bose y Albert Einstein en el a\u00f1o 1924. No obstante, no se logr\u00f3 producir de forma experimental hasta el a\u00f1o 1997, momento en el que Carl Wieman, Eric Cornell y Wolfgang Ketterle emplearon un gas de rubidio ultraenfriado. El logro llev\u00f3 a que estos cient\u00edficos recibieran el Premio Nobel de F\u00edsica en el a\u00f1o 2001.<\/p>\n<p>M\u00e1s recientemente en el tiempo, en el marco de una colaboraci\u00f3n internacional, se logr\u00f3 producir un condensado de Bose\u2013Einstein usando para ello el compuesto cloruro de n\u00edquel. De este experimento particip\u00f3 el f\u00edsico Armando Paduan Filho, de la Universidad de S\u00e3o Paulo en Brasil. Lo que se descubri\u00f3 es que a temperaturas cercanas al cero absoluto y en presencia de un campo magn\u00e9tico, el cloruro de n\u00edquel se comporta como un condensado de Bose\u2013Einstein. As\u00ed, las propiedades de un conjunto de \u00e1tomos se pueden describir a trav\u00e9s de una \u00fanica ecuaci\u00f3n en una sola funci\u00f3n de onda.<\/p>\n<h3>Implicancias a futuro<\/h3>\n<p>Lo mencionado previamente implica una simplificaci\u00f3n considerable de los c\u00e1lculos que de otra forma ser\u00edan concebidos como inviables. Por ejemplo, el momento magn\u00e9tico de un cuerpo macrosc\u00f3pico, explican los especialistas, se puede calcular a partir de la composici\u00f3n de los momentos magn\u00e9ticos de los \u00e1tomos que lo constituyen.<\/p>\n<p>Cabe destacar que, adem\u00e1s del experimento, este trabajo gener\u00f3 un desarrollo te\u00f3rico consistente que result\u00f3 en un conjunto de ecuaciones que se pueden aplicar tambi\u00e9n a otros materiales que no son condensados. Lo que hacen es ofrecer grandes perspectivas para la investigaci\u00f3n b\u00e1sica de la estructura de la materia, como as\u00ed tambi\u00e9n para futuras aplicaciones tecnol\u00f3gicas, debido a que muchos de los dispositivos de uso diario funcionan con base en propiedades magn\u00e9ticas.<\/p>\n<p>No es la primera vez que dicha Universidad lleva a cabo estudios sobre las propiedades magn\u00e9ticas del cloruro de n\u00edquel. Lo que destacan es que, a diferencia de otros materiales, \u00e9ste no muestra un ordenamiento at\u00f3mico al momento de enfriarse, al tiempo que s\u00ed exhibe un momento magn\u00e9tico inducido a temperaturas muy bajas.<\/p>\n<p>Fuente: Agencia <a href=\"https:\/\/agencia.fapesp.br\/cientificos-obtienen-condensado-de-bose-einstein-con-el-compuesto-cloruro-de-niquel\/24891\">FAPESP<\/a><\/p>\n<p>\ud83d\udfe2 CODAM &#8211; \u201cExcelencia e innovaci\u00f3n, importamos lo que importa.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Frecuentemente denominado como \u201cquinto estado de la materia\u201d, el condensado de Bose\u2013Einstein se produce como consecuencia de que un grupo de \u00e1tomos se enfr\u00eda cerca del cero absoluto. 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