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Científicos logran controlar la estructura de un fluido cuántico

  • José D. Ruiz R.
  • hace 2 días
  • 2 min de lectura

Categoría: Física y universo Cobertura: Internacional Fecha de la noticia: 10 de agosto de 2026

Un equipo encabezado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, con participación de la Universidad de Texas en Austin y otras instituciones, obtuvo evidencia de un condensado de Bose-Einstein formado por excitones dentro de un material semiconductor extremadamente delgado.

Los condensados de Bose-Einstein suelen ser descritos como un “quinto estado de la materia”. Se forman cuando muchas partículas comienzan a comportarse colectivamente como si fueran una sola entidad cuántica. Tradicionalmente, estos fenómenos requieren temperaturas extraordinariamente bajas y condiciones experimentales muy controladas.

En este caso, los investigadores trabajaron con excitones, asociaciones formadas por un electrón y el espacio vacío —conocido como hueco— que deja otro electrón dentro de un material. Durante décadas se ha buscado producir condensados estables de excitones porque podrían facilitar el estudio de fenómenos cuánticos dentro de dispositivos sólidos.

El equipo construyó un dispositivo compuesto por capas semiconductoras de apenas unos átomos de grosor. Mediante espectroscopia magneto-óptica y temperaturas cercanas al cero absoluto, los investigadores observaron que el fluido cuántico presentaba distintas estructuras internas.

Uno de los resultados más importantes es que esas estructuras pueden modificarse aplicando campos magnéticos. En otras palabras, el mismo fluido puede cambiar entre diferentes estados cuánticos de manera controlada.

Aunque todavía se trata de investigación fundamental y no de una tecnología comercial, el avance podría contribuir al desarrollo futuro de simuladores cuánticos, dispositivos optoelectrónicos y sistemas de computación más eficientes. También ofrece una nueva plataforma para estudiar cómo interactúan colectivamente las partículas en materiales bidimensionales.

La investigación fue publicada en Nature y difundida recientemente por la Universidad de Texas en Austin. El estudio señala que el condensado mantuvo sus características hasta aproximadamente 1.8 kelvin, una temperatura extremadamente baja, pero significativa para este tipo de materiales.

¿Crees que los fluidos cuánticos llegarán a formar parte de los dispositivos que utilizamos diariamente?


Referencia

Qi, R., Li, Q., Nie, J., et al. (2026). Two-component exciton condensates in an electron–hole bilayer. Nature, 654, 629–634. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10636-y

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