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  1. O professor El-Gendy mostra o magnetismo do novo material criado para a computação quântica. [Imagem: University of Texas at El Paso] Tirando os computadores quânticos do frio Como os fenômenos quânticos são extremamente sensíveis ao ambiente, praticamente todas as tecnologias que os exploram precisam funcionar em temperaturas criogênicas. É por isso que os "gabinetes" dos computadores quânticos são na verdade equipamentos complexos e caros, chamados refrigeradores de diluição, que congelam qualquer coisa até próximo do zero absoluto. Agora, físicos acreditam ter dado um salto quântico nesse aspecto. Yohannes Getahun e colegas da Universidade do Texas em El Paso desenvolveram um material altamente magnético - 100 vezes mais magnético do que a magnetita - que funciona em temperatura ambiente. É claro que há ímãs a temperatura ambiente por todos os lados, mas os computadores quânticos precisam de propriedades magnéticas tão fortes que elas só podem ser mantidas estáveis em temperaturas muito baixas, por volta de -237 ºC, e este novo material cumpre esse quesito. O superímã a temperatura ambiente é fabricado com aminoferroceno e grafeno. [Imagem: Getahun et al. - 10.1063/5.0153212] Ímã para computação quântica Depois de quatro anos em busca de materiais magnéticos inteiramente novos para computação quântica, os esforços se pagaram - e com um bônus adicional de não precisar de elementos de terras raras. O superímã a temperatura ambiente resulta de uma mistura de materiais conhecidos como aminoferroceno e grafeno - aminoferroceno (C12H12FeN2) é um composto orgânico derivado do organometálico ferroceno, no qual um dos átomos de ferro é substituído por um grupo amino (NH2). "Eu realmente duvidava do seu magnetismo, mas os nossos resultados mostram claramente um comportamento superparamagnético," disse o professor Ahmed El-Gendy. "Ninguém preparou um material como este antes. Acho que poderemos fazer um computador quântico à temperatura ambiente com ele." Mas ainda resta trabalho a fazer, porque a síntese do material é muito difícil. A equipe já está tentando otimizar o processo de preparação, mas também já está procurando colaboradores que trabalhem em computação quântica para fazer os primeiros testes práticos. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=superima-temperatura-ambiente-promete-descongelar-computacao-quantica&id=010110230925
  2. Esta é a bigorna de diamante que a equipe usou para sintetizar o supercondutor a temperatura ambiente. [Imagem: NEXCL] Mais perto da superfície Menos de dois anos depois de chamar a atenção do mundo com a descoberta de um material com supercondutividade à temperatura ambiente, uma equipe de físicos da Universidade de Nevada, nos EUA, saltou para um novo patamar. Eles agora conseguiram reproduzir o feito da supercondutividade a temperatura ambiente na pressão mais baixa já registrada. Isto nos coloca mais perto do que nunca de um material supercondutor capaz de revolucionar a forma como a energia é transportada e dar um salto tecnológico nos motores elétricos, entre muitas outras possibilidades. Em 2020, a equipe sintetizou quimicamente uma mistura de carbono, enxofre e hidrogênio, primeiro em um estado metálico e depois em um estado supercondutor, usando para isso uma pressão de 267 gigapascals (GPa), algo que você encontra na natureza perto do centro da Terra. Agora, eles repetiram a façanha usando apenas 91 GPa - cerca de um terço da pressão inicialmente necessária. Melhor compreensão da química do supercondutor Embora a pressão ainda seja alta - cerca de mil vezes mais alta do que você experimentaria no fundo da Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico - a meta da equipe é se aproximar da pressão atmosférica. As primeiras análises indicam que o supercondutor tem uma fórmula CSH7, mas como continuam mexendo nas proporções, os pesquisadores referem-se a ele como sistema C-S-H. [Imagem: G. Alexander Smith et al. - 10.1039/D2CC03170A] "Estas são pressões em um nível difícil de compreender e avaliar fora do laboratório, mas nossa trajetória atual mostra que é possível atingir temperaturas supercondutoras relativamente altas em pressões consistentemente mais baixas - o que é nosso objetivo final," disse o pesquisador Gregory Smith, principal responsável pelo feito relatado agora. "No final das contas, se queremos tornar os dispositivos benéficos para as necessidades da sociedade, temos que reduzir a pressão necessária para criá-los." E eles estão entusiasmados com essa possibilidade porque afirmam estar compreendendo cada vez melhor a relação química entre os elementos que compõem seu supercondutor. "Nosso conhecimento da relação entre carbono e enxofre está avançando rapidamente, e estamos encontrando proporções que levam a respostas notavelmente diferentes e mais eficientes do que o observado inicialmente," disse o professor Ashkan Salamat. "Observar fenômenos tão diferentes em um sistema semelhante apenas mostra a riqueza da Mãe Natureza. Há muito mais para entender, e cada novo avanço nos aproxima dos dispositivos supercondutores cotidianos". Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=supercondutor-temperatura-ambiente-pressao&id=010115220810#.YvooIXbMIdU

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