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El hidrógeno metálico, que existe en entornos extraordinariamente extremos, se predijo que exhibiría superconductividad a temperatura ambiente, tan buscada. Aunque la superconductividad del hidrógeno metálico no ha sido confirmada experimentalmente, se descubrió recientemente la superconductividad del hidrógeno en hidruros con una temperatura crítica notablemente alta, tal como se había predicho teóricamente. En años recientes, las simulaciones teóricas se han convertido en un nuevo paradigma para la ciencia de materiales, especialmente en la exploración de materiales a alta presión. Como material típico de alta presión, el hidrógeno metálico ha estado proporcionando un terreno fértil para simulaciones avanzadas durante mucho tiempo. Las simulaciones no solo proporcionan un sustituto de los experimentos para el hidrógeno a alta presión, sino que también han alentado el descubrimiento de casi todos los hidruros superconductores descubiertos experimentalmente con la temperatura de transición superconductora más alta registrada. Este trabajo revisa el progreso reciente en el hidrógeno y los hidruros bajo presión extrema, centrándose en el diagrama de fases, estructuras y el tan buscado objetivo de la superconductividad a alta temperatura. Al final, destacamos las características estructurales de los hidruros para la realización de hidruros superconductores impulsados por hidrógeno cerca de la presión ambiente.
Zhang et al. (Martes,) estudiaron esta cuestión.
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