El Nuevo Imán Superconductor de 35,6 Tesla Desarrollado por la Academia China de Ciencias, Instalado en una Infraestructura Nacional Recientemente Aprobada en Pekín, Supera Récords de Laboratorio Anteriores, Amplía el Acceso Internacional a Campos Magnéticos Extremos y Consolida Avances Técnicos en Superconductores de Alta Temperatura para Investigaciones Científicas de Gran Escala
Investigadores de China alcanzaron 35,6 tesla en un imán superconductor de laboratorio, en Pekín, resultado anunciado el martes por la Academia China de Ciencias, ampliando capacidades experimentales, acceso internacional y estudios bajo campos magnéticos extremos con estabilidad prolongada.
Nuevo Récord Mundial en Campo Magnético Superconductor
El campo magnético central de 35,6 tesla fue obtenido en una instalación experimental nacional en Pekín, estableciendo un hito inédito mundial para imanes superconductores de uso en laboratorio. El logro posiciona a China entre los líderes en tecnología superconductora de alta temperatura.
El experimento ocurrió en la Instalación de Usuarios de Condiciones Extremas Sinergéticas, plataforma diseñada para recibir científicos de China y del exterior. El resultado amplía el acceso a campos magnéticos muy por encima de los disponibles en laboratorios convencionales.
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La intensidad alcanzada es aproximadamente 12 a 24 veces mayor que la de aparatos hospitalarios de resonancia magnética. En comparación con el campo magnético natural de la Tierra, el valor es más de 700.000 veces superior.
Sistema Totalmente Superconductor y Investigación Abierta
El nuevo magneto es un sistema enteramente superconductor, dependiente de materiales superconductores para generar campos intensos con pérdida mínima de energía. El diámetro útil de 35 milímetros permite la realización directa de experimentos en el campo.
Concebido como herramienta de investigación compartida, el equipo ya está disponible para usuarios nacionales e internacionales. El objetivo declarado es apoyar experimentos de vanguardia en ciencia de materiales, ciencias de la vida y otras áreas dependientes de campos fuertes y estables.
Esta escala de rendimiento es esencial para investigar comportamientos de materiales bajo condiciones extremas que no pueden ser replicadas por otros medios. El acceso abierto amplía el uso científico del sistema en diferentes disciplinas.
Cooperación Institucional y Avances de Ingeniería
El desarrollo resultó de la cooperación entre organismos vinculados a la Academia.
El Instituto de Ingeniería Eléctrica lideró el proyecto, la fabricación y la integración del sistema del imán superconductor.
En paralelo, el Instituto de Física se centró en los desafíos de monitoreo de la integridad del sistema y en la medición de precisión de componentes superconductores de alta temperatura, asegurando confiabilidad operativa.
Versiones anteriores alcanzaron niveles más bajos en 2023. Desde entonces, materiales fueron mejorados, el diseño estructural optimizado y procesos de fabricación refinados, elevando el rendimiento sin reducir el diámetro del agujero, requisito esencial para los usuarios.
Estas mejoras consolidan capacidades avanzadas internacionales en la aplicación de superconductores de alta temperatura en instrumentos científicos de gran escala, según la evaluación institucional divulgada.
Estabilidad Operacional y Mediciones Exigentes
Además de la fuerza del campo, el valor para el usuario está en la estabilidad y confiabilidad. Los sistemas superconductores operan en temperaturas extremadamente bajas, donde la resistencia eléctrica cae a cero, permitiendo campos uniformes por largos períodos con consumo reducido.
Según Luo Jianlin, investigador del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias, el sistema puede mantener el campo máximo de forma estable por más de 200 horas e integrarse a condiciones extremas, como temperaturas ultrabajas y altas presiones, según reporte de Global Times.
Esta estabilidad viabiliza mediciones como resonancia magnética nuclear, calor específico y magnetoestructura, atendiendo ampliamente las necesidades de la comunidad científica, según la declaración. El desempeño sostenido es central para experimentos complejos y repetibles.
Infraestructura Nacional y Impacto Científico
El magneto está instalado en el complejo de investigación para condiciones extremas en la Ciudad de la Ciencia de Huairou, en los alrededores de Pekín. La infraestructura fue aprobada por el gobierno nacional en febrero de 2025.
El complejo reúne temperaturas ultrabajas, campos magnéticos intensos, presión ultraalta y sistemas ópticos ultrarrápidos en un solo lugar. La operación conjunta amplía el alcance de investigaciones posibles en un ambiente integrado.
Con otras plataformas del sitio, el nuevo imán apoyará exploraciones del mundo microscópico de la materia y acelerará descubrimientos relacionados a instrumentos avanzados, tecnologías médicas, sistemas de energía y transporte.
Los campos magnéticos fuertes son herramientas importantes para el estudio de materiales, incluyendo superconductores de alta temperatura y materiales cuánticos. También contribuyen a análisis biomoleculares precisos y desarrollo de tecnologías médicas, como terapia magnética dirigida, según Luo, reforzando el impacto global del equipamiento.

Mais a cientista que afirma que os polos magnéticos da terra já si inverteram mais de uma vez agora com esse tão potente assim serve para que nessas situações kķkkkkkjjĵ
Um ****-se para China e seus apoiadores **** **** cegos ….
La gente tá doída