¿Qué material tiene la temperatura crítica más alta en la que puede convertirse en un superconductor? ¿Cuáles son las implicaciones si alguna vez logramos crear un superconductor a temperatura ambiente?

El récord lo posee actualmente el sulfuro de hidrógeno bajo presiones muy altas. Si se logra la superconductividad a temperatura ambiente con altas corrientes superconductoras, se abrirá una clase completamente nueva de dispositivos eléctricos. La energía podría transportarse con pérdidas insignificantes. Se podrían construir resonancias magnéticas de bajo costo, detectores de fotones únicos superconductores y computadoras cuánticas a temperatura ambiente. Los laboratorios de investigación podrían investigar tecnologías de superconductores sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero para equipos criogénicos. Sospecho que todavía hay muchas aplicaciones de alto impacto para superconductores que aún no se han pensado, porque muchos laboratorios no pueden trabajar fácilmente con materiales superconductores.

[1412.0460] Superconductividad convencional a 190 K a altas presiones

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