Ciencia y Tecnología

China ha inventado la aleación sin helio más fría del mundo. Al DARPA estadounidense no le va a gustar

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;67898f&sol;helio&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"China ha inventado la aleación sin helio más fría del mundo&period; Al DARPA estadounidense no le va a gustar">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Además de para tener la voz extremadamente aguda&comma; llenar globos o el buceo&comma; el uso más generalizado del helio está en la refrigeración&comma; una tarea crucial en infinidad de tareas que van desde los imanes para las resonancias magnéticas a los aceleradores de partículas &lpar;con helio convencional o <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;es&period;wikipedia&period;org&sol;wiki&sol;Helio-4">Helio-4<&sol;a>&rpar; a la refrigeración criogénica para la computación cuántica o detectores de neutrones &lpar;<a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;es&period;wikipedia&period;org&sol;wiki&sol;Helio-3">Helio -3<&sol;a>&rpar;&period; Industrias críticas&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Porque sí&comma; todo es helio&comma; pero la casuística cambia en función del isótopo&period; Así&comma; mientras que el Helio-4 es abundante en la atmósfera pero difícil de retener &lpar;se escapa a la atmósfera por su ligereza&rpar;&comma; ese Helio-3 escasea en la Tierra y además es difícil de obtener&colon; es un subproducto del envejecimiento de las cabezas nucleares de tritio&period; En pocas palabras&colon; el helio necesario para enfriar ordenadores cuánticos y física de vanguardia actúa como cuello de botella a la investigación&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p>Un equipo chino de investigación <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nature&period;com&sol;articles&sol;s41586-026-10144-z">ha publicado en Nature<&sol;a> una solución&colon; una aleación metálica que enfría casi hasta el cero absoluto sin necesitar helio&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El invento<&sol;strong>&period; Es una aleación metálica&comma; el EuCo₂Al₉ &lpar;ECA&rpar;&comma; un compuesto intermetálico de tierras raras capaz de alcanzar los 106 milikelvin &lpar;–273&comma;05 °C&rpar;&comma; estableciendo así un récord&colon; es la temperatura más baja lograda por un un material magnetocalórico metálico sin utilizar helio-3&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>Otra particularidad es que combina dos propiedades en apariencia antagónicas&colon; actúa como una esponja que absorbe el calor del entorno y además su conducción térmica es entre 50 y 100 veces superior a otros materiales similares&period; Una combinación que lo postula a ser el superrefrigerante definitivo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-large article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"caption-img ">&NewLine; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;english&period;cas&period;cn&sol;newsroom&sol;research-news&sol;202603&sol;t20260302&lowbar;1151353&period;shtml"><&sol;p>&NewLine;<p> <img alt&equals;"Invento" class&equals;"" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;b74113&sol;invento&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> <span>La estructura de red&comma; sus interacciones y el estado supersólido del espín resultante&period; Academia China de las Ciencias<&sol;span>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Por qué es importante<&sol;strong>&period; Ya hemos visto que el helio-3 es un bien escaso y su utilidad en física avanzada y computación cuántica&period; Encontrar una alternativa abre las puertas a aliviar ese cuello de botella&comma; aunque esté todavía en un estadio inicial&period; Históricamente los grandes proveedores mundiales de helio-3 <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;bakerhughes&period;com&sol;reuter-stokes&sol;blog&sol;helium-3-supply-chain">han sido Estados Unidos y Rusia<&sol;a>&comma; como subproducto de sus programas nucleares&period; Con este invento&comma; China está un paso más cerca de lograr la independencia de este recurso estratégico porque en la actualidad&comma; importa casi todo el helio-3 que consume &lpar;el 95&percnt;&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedirect&period;com&sol;science&sol;article&sol;pii&sol;S266638642400300X">según este paper<&sol;a> de 2024&rpar;&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Pero es que a Estados Unidos también le interesa&colon; a finales de enero&comma; la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;datacenterdynamics&period;com&sol;en&sol;news&sol;darpa-plans-to-research-modular-sub-kelvin-cryocoolers-that-dont-use-helium-3&sol;">lanzó una convocatoria<&sol;a> para desarrollar un sistema de refrigeración modular libre de helio-3 para tecnologías cuánticas y de defensa&period; En menos de dos semanas tenía la solución&comma; eso sí&comma; de China&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;helio-no-hay-chips-memoria-ram-mayores-productores-estan-ojo-guerra-iran" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;766806&sol;helio-chips&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;helio-no-hay-chips-memoria-ram-mayores-productores-estan-ojo-guerra-iran" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;helio-no-hay-chips-memoria-ram-mayores-productores-estan-ojo-guerra-iran" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio">Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Contexto<&sol;strong>&period; Los <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;en&period;wikipedia&period;org&sol;wiki&sol;Superconducting&lowbar;quantum&lowbar;computing">ordenadores cuánticos superconductores <&sol;a>requieren trabajar por debajo de 1 Kelvin y en ese escenario el estándar desde hace décadas es la tecnología de refrigeración por dilución&period; En pocas palabras y de forma simplificada&colon; caros armatostes frigoríficos que ocupan metros cúbicos y necesitan helio-3 continuamente&period; Eso limita su escalabilidad&comma; acotándola prácticamente a laboratorios especializados&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p>La refrigeración por desmagnetización adiabática en la que se basa el ECA no es nueva&comma; de hecho <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;en&period;wikipedia&period;org&sol;wiki&sol;Magnetocaloric&lowbar;effect">el concepto tiene un siglo<&sol;a>&comma; pero sus prestaciones nunca han estado a la altura&period; Como <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;english&period;cas&period;cn&sol;newsroom&sol;research-news&sol;202603&sol;t20260302&lowbar;1151353&period;shtml">explica el CAS<&sol;a>&comma; el mal endémico era su escasa conductividad térmica&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;news&sol;china&sol;science&sol;article&sol;3346452&sol;chinese-scientists-create-worlds-coldest-alloy-it-may-surprise-darpa">Según el South China Morning Post<&sol;a>&comma; la Universidad de Pekín ya construyó en 2024 dos refrigeradores usando este principio&comma; que han estado operativos durante varios meses&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Cómo lo han hecho<&sol;strong>&period; La técnica de refrigeración se llama desmagnetización adiabática &lpar;ADR&rpar;&colon; se aplica un campo magnético al material en frío&comma; de modo que los "imanes" internos del material se alinean y liberan calor al exterior&period; Cuando se retira el campo magnético&comma; vuelven a su estado natural desordenado&comma; absorbiendo calor del entorno&comma; de modo que bajan la temperatura&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>Para solucionar el problema histórico de la baja conductividad&comma; el ECA entra en un estado físico inusual de "supersolido de espín metálico"&comma; que combina una alta capacidad de absorción de calor con conductividad térmica similar a un metal convencional&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Sí&comma; pero<&sol;strong>&period; Conseguir desplomar la temperatura hasta 106 mK es notable&comma; pero la realidad es que los los sistemas de dilución clásicos en su versión más avanzada son capaces de alcanzar de 10 mK o menos&period; Y aquí es donde opera buena parte de la computación cuántica&period; Resumiendo&colon; todavía hay una brecha térmica a superar&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 9 --><&sol;p>&NewLine;<p>Por otro lado&comma; es un primer paso&colon; pasar de un material de laboratorio e incluso algún prototipo al entorno industrial o militar es un largo camino&period; La escalabilidad y los costes serán determinantes&period; Finalmente&comma; cabe destacar que en la composición del ECA está el Europio &lpar;además del cobalto y el aluminio&rpar;&comma; una tierra rara que dificulta y encarece la operación&period; No obstante&comma; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;magnet&sol;brutal-dominio-china-produccion-tierras-raras-ultimos-30-anos-revelador-grafico" data-vars-post-title&equals;"Hace 30 años EEUU era el país que dominaba las tierras raras&period; Este gráfico muestra cómo China arrasó a velocidad vertiginosa" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;magnet&sol;brutal-dominio-china-produccion-tierras-raras-ultimos-30-anos-revelador-grafico">China parte de una posición privilegiada<&sol;a>&comma; en tanto en cuanto es el líder absoluto en esta industria&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;materiales&sol;china-acaba-crear-fibra-que-casi-telarana-spider-man-resultado-veto-eeuu-japon-durante-decadas" data-vars-post-title&equals;"La tela de araña de Spiderman ya no es ciencia ficción&colon; China acaba de crear algo muy similar tras años de vetos" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;materiales&sol;china-acaba-crear-fibra-que-casi-telarana-spider-man-resultado-veto-eeuu-japon-durante-decadas">La tela de araña de Spiderman ya no es ciencia ficción&colon; China acaba de crear algo muy similar tras años de vetos<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;materiales&sol;japon-tiene-megayacimiento-tierras-raras-700-anos-consumo-para-desafiar-a-china" data-vars-post-title&equals;"Japón tiene un megayacimiento de tierras raras&colon; 700 años de consumo para desafiar a China " data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;materiales&sol;japon-tiene-megayacimiento-tierras-raras-700-anos-consumo-para-desafiar-a-china">Japón tiene un megayacimiento de tierras raras&colon; 700 años de consumo para desafiar a China<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>Portada &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;commons&period;wikimedia&period;org&sol;wiki&sol;File&colon;P&percnt;C3&percnt;B4le&lowbar;d&percnt;27innovation&lowbar;des&lowbar;Couronnes&period;jpg">VALGO<&sol;a>&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;asml&period;com&sol;en&sol;news&sol;media-library">ASML<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;materiales&sol;china-ha-inventado-aleacion-helio-fria-mundo-al-darpa-estadounidense-no-le-va-a-gustar&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;28&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> China ha inventado la aleación sin helio más fría del mundo&period; Al DARPA estadounidense no le va a gustar <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;28&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;eva-rodriguez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;28&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Eva R&period; de Luis<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Además de para tener la voz extremadamente aguda&comma; llenar globos o el buceo&comma; el uso más generalizado del helio está en la refrigeración&comma; una tarea crucial en infinidad de tareas que van desde los imanes para las resonancias magnéticas a los aceleradores de partículas &lpar;con helio convencional o Helio-4&rpar; a la refrigeración criogénica para la computación cuántica o detectores de neutrones &lpar;Helio -3&rpar;&period; Industrias críticas&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Porque sí&comma; todo es helio&comma; pero la casuística cambia en función del isótopo&period; Así&comma; mientras que el Helio-4 es abundante en la atmósfera pero difícil de retener &lpar;se escapa a la atmósfera por su ligereza&rpar;&comma; ese Helio-3 escasea en la Tierra y además es difícil de obtener&colon; es un subproducto del envejecimiento de las cabezas nucleares de tritio&period; En pocas palabras&colon; el helio necesario para enfriar ordenadores cuánticos y física de vanguardia actúa como cuello de botella a la investigación&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Un equipo chino de investigación ha publicado en Nature una solución&colon; una aleación metálica que enfría casi hasta el cero absoluto sin necesitar helio&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El invento&period; Es una aleación metálica&comma; el EuCo₂Al₉ &lpar;ECA&rpar;&comma; un compuesto intermetálico de tierras raras capaz de alcanzar los 106 milikelvin &lpar;–273&comma;05 °C&rpar;&comma; estableciendo así un récord&colon; es la temperatura más baja lograda por un un material magnetocalórico metálico sin utilizar helio-3&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Otra particularidad es que combina dos propiedades en apariencia antagónicas&colon; actúa como una esponja que absorbe el calor del entorno y además su conducción térmica es entre 50 y 100 veces superior a otros materiales similares&period; Una combinación que lo postula a ser el superrefrigerante definitivo&period;<&sol;p>&NewLine;<p> La estructura de red&comma; sus interacciones y el estado supersólido del espín resultante&period; Academia China de las Ciencias<&sol;p>&NewLine;<p>Por qué es importante&period; Ya hemos visto que el helio-3 es un bien escaso y su utilidad en física avanzada y computación cuántica&period; Encontrar una alternativa abre las puertas a aliviar ese cuello de botella&comma; aunque esté todavía en un estadio inicial&period; Históricamente los grandes proveedores mundiales de helio-3 han sido Estados Unidos y Rusia&comma; como subproducto de sus programas nucleares&period; Con este invento&comma; China está un paso más cerca de lograr la independencia de este recurso estratégico porque en la actualidad&comma; importa casi todo el helio-3 que consume &lpar;el 95&percnt;&comma; según este paper de 2024&rpar;&period; <br &sol;>&NewLine;Pero es que a Estados Unidos también le interesa&colon; a finales de enero&comma; la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa lanzó una convocatoria para desarrollar un sistema de refrigeración modular libre de helio-3 para tecnologías cuánticas y de defensa&period; En menos de dos semanas tenía la solución&comma; eso sí&comma; de China&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Adivinad qué industria omnipresente en nuestras vidas depende del helio&period; Y ahora adivinad de dónde sale ese helio<&sol;p>&NewLine;<p>Contexto&period; Los ordenadores cuánticos superconductores requieren trabajar por debajo de 1 Kelvin y en ese escenario el estándar desde hace décadas es la tecnología de refrigeración por dilución&period; En pocas palabras y de forma simplificada&colon; caros armatostes frigoríficos que ocupan metros cúbicos y necesitan helio-3 continuamente&period; Eso limita su escalabilidad&comma; acotándola prácticamente a laboratorios especializados&period; <br &sol;>&NewLine;La refrigeración por desmagnetización adiabática en la que se basa el ECA no es nueva&comma; de hecho el concepto tiene un siglo&comma; pero sus prestaciones nunca han estado a la altura&period; Como explica el CAS&comma; el mal endémico era su escasa conductividad térmica&period; Según el South China Morning Post&comma; la Universidad de Pekín ya construyó en 2024 dos refrigeradores usando este principio&comma; que han estado operativos durante varios meses&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cómo lo han hecho&period; La técnica de refrigeración se llama desmagnetización adiabática &lpar;ADR&rpar;&colon; se aplica un campo magnético al material en frío&comma; de modo que los "imanes" internos del material se alinean y liberan calor al exterior&period; Cuando se retira el campo magnético&comma; vuelven a su estado natural desordenado&comma; absorbiendo calor del entorno&comma; de modo que bajan la temperatura&period;<br &sol;>&NewLine;Para solucionar el problema histórico de la baja conductividad&comma; el ECA entra en un estado físico inusual de "supersolido de espín metálico"&comma; que combina una alta capacidad de absorción de calor con conductividad térmica similar a un metal convencional&period;<br &sol;>&NewLine;Sí&comma; pero&period; Conseguir desplomar la temperatura hasta 106 mK es notable&comma; pero la realidad es que los los sistemas de dilución clásicos en su versión más avanzada son capaces de alcanzar de 10 mK o menos&period; Y aquí es donde opera buena parte de la computación cuántica&period; Resumiendo&colon; todavía hay una brecha térmica a superar&period;<br &sol;>&NewLine;Por otro lado&comma; es un primer paso&colon; pasar de un material de laboratorio e incluso algún prototipo al entorno industrial o militar es un largo camino&period; La escalabilidad y los costes serán determinantes&period; Finalmente&comma; cabe destacar que en la composición del ECA está el Europio &lpar;además del cobalto y el aluminio&rpar;&comma; una tierra rara que dificulta y encarece la operación&period; No obstante&comma; China parte de una posición privilegiada&comma; en tanto en cuanto es el líder absoluto en esta industria&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; La tela de araña de Spiderman ya no es ciencia ficción&colon; China acaba de crear algo muy similar tras años de vetos<br &sol;>&NewLine;En Xataka &vert; Japón tiene un megayacimiento de tierras raras&colon; 700 años de consumo para desafiar a China<br &sol;>&NewLine;Portada &vert; VALGO&comma; ASML<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> China ha inventado la aleación sin helio más fría del mundo&period; Al DARPA estadounidense no le va a gustar <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Eva R&period; de Luis<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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