{"id":10738,"date":"2025-06-09T07:07:00","date_gmt":"2025-06-09T05:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/?p=10738"},"modified":"2025-06-10T19:09:42","modified_gmt":"2025-06-10T17:09:42","slug":"miden-la-estructura-del-carbono-liquido-un-logro-sin-precedentes-para-la-investigacion-en-energia-de-fusion-uv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/pt\/blog\/miden-la-estructura-del-carbono-liquido-un-logro-sin-precedentes-para-la-investigacion-en-energia-de-fusion-uv\/","title":{"rendered":"Miden la estructura del carbono l\u00edquido, un logro sin precedentes para la investigaci\u00f3n en energ\u00eda de fusi\u00f3n\u00a0&#8211; UV"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"700\" src=\"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/miden-estructura-del-carbono-liquido-un-logro-sin-precedentes-para-la-investigacion-en-energia-de-fusion-uv.jpg\" alt=\"Miden la estructura del carbono l\u00edquido, un logro sin precedentes para la investigaci\u00f3n en energ\u00eda de fusi\u00f3n\u00a0- UV\" class=\"wp-image-10736\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Experimento pionero en el XFEL europeo: miden la estructura del carbono l\u00edquido (ilustraci\u00f3n: Martin Kuensting \/ Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un equipo internacional con participaci\u00f3n de la Universitat de Val\u00e8ncia ha conseguido estudiar, utilizando el l\u00e1ser de rayos X m\u00e1s potente del mundo, la estructura del carbono en su estado l\u00edquido. Se trata de un logro sin precedentes que no s\u00f3lo facilitar\u00e1 la comprensi\u00f3n de determinados procesos en planetas gigantes \u2013 como WASP-12b localizado recientemente por el telescopio Spitzer de la NASA &#8211; sino que servir\u00e1 para mejorar las tecnolog\u00edas futuras de fusi\u00f3n nuclear. El trabajo aparece publicado en la revista Nature.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El carbono l\u00edquido, que podr\u00eda encontrarse en el interior de los planetas gigantes, desempe\u00f1a un papel importante en el desarrollo de tecnolog\u00edas futuras de fusi\u00f3n nuclear,&nbsp;una fuente de energ\u00eda limpia y casi ilimitada.&nbsp;Sin embargo, hasta la fecha se sab\u00eda muy poco sobre el carbono en su forma l\u00edquida, ya que en ese estado era pr\u00e1cticamente imposible estudiarlo en el laboratorio. A presi\u00f3n ambiente el carbono no se funde, sino que pasa inmediatamente al estado gaseoso, y s\u00f3lo a elevadas presiones y temperaturas el carbono se vuelve l\u00edquido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se sabe que la compresi\u00f3n l\u00e1ser es capaz de convertir el carbono s\u00f3lido en l\u00edquido en fracciones de segundo. \u201cEl reto consiste en utilizar estas fracciones de segundo para realizar mediciones y, de una forma antes inimaginable, esto se ha hecho realidad utilizando el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.clf.stfc.ac.uk\/Pages\/D100X.aspx\">DIPOLE 100-X<\/a>,&nbsp;un l\u00e1ser de alta energ\u00eda que permite crear condiciones con presiones de hasta 10.000 toneladas por cent\u00edmetro cuadrado y temperaturas superiores a 10.000 grados en muy poco tiempo.\u201d, comenta&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.uv.es\/~dae\/\"><strong>Daniel Errandonea<\/strong><\/a>, catedr\u00e1tico de f\u00edsica aplicada, investigador del Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV) de la Universitat de Val\u00e8ncia (UV) y coautor del trabajo que acaba de publicar&nbsp;<em>Nature<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a las capacidades del DIPOLE 100-X, instalado en el l\u00e1ser de electrones libres de rayos X europeo (<a href=\"https:\/\/www.xfel.eu\/\">EuXFEL<\/a>), el equipo de investigaci\u00f3n ha combinado por primera vez la potente compresi\u00f3n l\u00e1ser con el an\u00e1lisis ultrarr\u00e1pido de rayos X y detectores de rayos X de gran \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el art\u00edculo, en el experimento los pulsos de alta energ\u00eda&nbsp;del l\u00e1ser crean ondas&nbsp;de compresi\u00f3n a trav\u00e9s de una muestra s\u00f3lida de carbono y lic\u00faan el material durante una milmillon\u00e9sima de segundo. Durante este breve periodo, la muestra se irradia con los rayos X del EuXFEL, y los \u00e1tomos de carbono dispersan la luz de rayos X de forma similar a como la luz se difracta en una rejilla. De este modo, el patr\u00f3n de difracci\u00f3n creado permite extraer informaci\u00f3n valiosa sobre la distribuci\u00f3n de los \u00e1tomos en el carbono l\u00edquido, la forma en que se organizan y las interacciones entre ellos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los&nbsp;resultados revelan que la estructura del carbono l\u00edquido es similar a la del diamante s\u00f3lido, en la que cada \u00e1tomo de carbono est\u00e1 rodeado de otros cuatro \u00e1tomos de carbono. Tal disposici\u00f3n de los \u00e1tomos de carbono es adoptada tambi\u00e9n en gran variedad de compuestos org\u00e1nicos y es fundamental para la estructura de numerosos materiales.&nbsp;Tambi\u00e9n permiten determinar el punto de fusi\u00f3n, una informaci\u00f3n fundamental para su uso en ambientes donde la temperatura es un factor cr\u00edtico, como los reactores de fusi\u00f3n. \u201cHasta ahora, las predicciones te\u00f3ricas sobre la estructura del carbono l\u00edquido y el punto de fusi\u00f3n hab\u00edan divergido significativamente. Su conocimiento preciso es crucial para la modelizaci\u00f3n planetaria y&nbsp;el dise\u00f1o de mejores materiales para la generaci\u00f3n de energ\u00eda mediante fusi\u00f3n nuclear\u201d, concluye el profesor titular de f\u00edsica aplicada&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.uv.es\/uvweb\/universitat\/ca\/fitxa-persona-1285950309813.html?p2=dasanpe3&amp;idA=\"><strong>David Santamar\u00eda-P\u00e9rez<\/strong><\/a>, miembro del equipo del ICMUV, coautor tambi\u00e9n del art\u00edculo e integrante, junto a D. Errandonea, del programa&nbsp;<a href=\"https:\/\/materialesavanzados.es\/index_es.php\">Materiales Avanzados<\/a>&nbsp;del Plan Complementario de I+D+i.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio es una colaboraci\u00f3n internacional liderada por investigadores de la Universidad de Rostock y el Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Adem\u00e1s del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de Val\u00e8ncia, participan en el trabajo las universidades de Edimburgo y Oxford, los laboratorios nacionales de Los \u00c1lamos y Livermore, la Universidad de la Sorbona, el Instituto Paul Scherrer, y otras 35 instituciones cient\u00edficas de Europa, EE. UU. y Asia.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right wp-block-paragraph\"><em>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.uv.es\/uvweb\/uv-noticias\/es\/noticias\/miden-estructura-del-carbono-liquido-logro-precedentes-investigacion-energia-fusion-1285973304159\/Novetat.html?id=1286435632329&amp;plantilla=UV_Noticies\/Page\/TPGDetaillNews\">https:\/\/www.uv.es<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Experimento pionero en el XFEL europeo: miden la estructura del carbono l\u00edquido (ilustraci\u00f3n: Martin Kuensting \/ Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) Un equipo internacional con participaci\u00f3n de la Universitat de Val\u00e8ncia ha conseguido estudiar, utilizando el l\u00e1ser de rayos X m\u00e1s potente del mundo, la estructura del carbono en su estado l\u00edquido. 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