A principios del año, el laboratorio de Pablo·Jarillo-Herrero logró excelentes resultados en la investigación sobre el superconductivismo de grafeno. Esto abrió un nuevo horizonte para el estudio de la supercondensación.
Cuando dos láminas de grafeno se doblan con un ángulo cercano a 1,1°, la estructura energética se acerca a una banda que es prácticamente dispersiva cero. Esto resulta en que la banda se convierte en un insulante de Mott cuando se llena a mitad.
Este logro causó gran revuelo en su momento.
Aunque para muchos no era espectacular, el punto de transición superconductivo a 1 kelvin, era bastante prometedor. La razón estaba en que la temperatura crítica de supercondensación es directamente proporcional al número de cargas transportadoras del material. Con solo incrementar este número, se podría elevar significativamente la temperatura crítica.
La comparación de datos mostraba que el grafeno tiene un concentrado de cargas transportadoras de 10^11 cm^-2 en esas condiciones, pero alcanza una temperatura crítica de 1 K. En contraste, los compuestos óxidos de cobre tienen una temperatura de transición superconductiva alrededor de 100 K con una concentración dimensional equivalente de 10^14 cm^-2.
Incluso sin conocimientos químicos, uno puede apreciar la superioridad del grafeno en el estudio de la supercondensación a altas temperaturas frente a los materiales tradicionales de óxidos de cobre.
Para incrementar la concentración de cargas transportadoras en el grafeno, existen múltiples métodos. Se pueden dividir en dopaje n-álogo o p-álogo, y desde fuentes de dopantes metálicas, moléculas pequeñas, base o lattice. El grafeno tiene su ventaja precisamente en este aspecto.
Las láminas bidimensionales del grafito pueden combinarse de manera infinita, formando nuevos materiales con propiedades distintas. Esta posibilidad ilimitada significa un potencial ilimitado.
Sin embargo, la principal desventaja es que puede ser costoso.
Para investigaciones académicas, no se necesita preocupar por el costo.
Reducir los costos, industrializar y obtener beneficios económicos son responsabilidades de la industria.
Pero esta vez, Landoo deseaba que la industria acelerara para convertir sus resultados en productos comerciales.
El sistema le dejaba poco tiempo.
Para completar el prototipo “DEMO” de fusión nuclear antes del 2025, se necesitaba un material superconductor más simple y eficiente.
Claro que no podía construir una instalación de confinamiento magnético tan grande como el LHC...
Esa noche, Landoo invitó a Kony y al profesor Chirik junto con sus asistentes a la mejor barraca de Palmer Square.
Los gastos se cubrían con los fondos de investigación.
Estos eran dinero suyo en primer lugar.
"¿En serio? ¿Por qué te interesa repentinamente el material superconductor? No es tan rentable como las baterías, ¿no crees?" preguntó Chirik mientras pedía un cóctel.
Landoo no tenía nada que discutir sobre el tema. Pero su cambio de área desde materiales electrodós a los superconductores lo dejaba confundido.
"Si digo que es para el amor y las lejanas tierras, ¿creerías eso?" bromeó Landoo.
"No estás bebiendo bien", Chirik señaló al barman con la mirada, "Trae un Bloody Mary".
"Prefiero una Margarita Solaris. Tú puedes tomar esa mezcla de jugo de tomate si te gusta", Landoo se detuvo por un momento y continuó, "En serio, solo era porque necesitaba campos magnéticos más intensos para mis experimentos, y los materiales superconductores tradicionales ya habían alcanzado su límite en términos de uso práctico".