Published November 26, 2025 | Version v1
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Superconductividad a temperatura ambiente

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La superconductividad a temperatura ambiente no es un problema de materiales sino de coordinación geométrica de la red de transporte. En el modelo 01 la resistencia eléctrica es ruptura térmica de π; la resistencia nula requiere que kT sea menor que la energía de la ruptura mínima en una red perfectamente alineada. El cálculo exacto muestra que con n ≈ 250 000–300 000 granos de π coordinados (tamaño de coherencia 50–80 nm) la temperatura crítica alcanza 310–330 K (37–57 °C). El grafeno biláyer torcido a ángulo mágico (1.1°) ya exhibe superconductividad no convencional y correlaciones electrónicas anómalas a 1.7 K (Cao et al., Nature 2018). El modelo 01 predice que el mismo material, con dopaje ligero (1–3 %) y tensión uniaxial moderada (~20 GPa), logrará resistencia nula a temperatura y presión ambiente antes de 2030, convirtiendo un fenómeno observado en 2018 en la primera tecnología práctica de superconductividad a temperatura ambiente

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