{"id":275220,"date":"2025-04-29T14:43:00","date_gmt":"2025-04-29T18:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/elluchador.info\/?p=275220"},"modified":"2025-04-29T13:55:47","modified_gmt":"2025-04-29T17:55:47","slug":"estudiante-descubre-nuevo-liquido-que-desafia-las-leyes-de-la-termodinamica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=275220","title":{"rendered":"Estudiante descubre nuevo l\u00edquido que desaf\u00eda las leyes de la termodin\u00e1mica"},"content":{"rendered":"\n<p>Un estudiante de posgrado de la Universidad de Massachusetts (UMass) Amherst ha hecho un descubrimiento accidental que podr\u00eda revolucionar nuestra comprensi\u00f3n de los l\u00edquidos y sus interacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante un experimento en el laboratorio, Anthony Raykh observ\u00f3 que al mezclar agua, aceite y part\u00edculas magnetizadas de n\u00edquel, los ingredientes no solo se separaron, sino que adoptaron la sorprendente forma de un \u00e1nfora griega, desafiando las convenciones establecidas por las leyes de la termodin\u00e1mica.<\/p>\n\n\n\n<p>Este fen\u00f3meno inusual se produce en un contexto familiar: la emulsi\u00f3n de una vinagreta, donde ingredientes como aceite y vinagre se combinan mediante una \u00abespecia\u00bb como la mostaza para evitar que se separen. Sin embargo, en el caso de Raykh, la mezcla no solo se separ\u00f3, sino que lo hizo de manera organizada y repetitiva cada vez que se agitaba, lo que llev\u00f3 a los investigadores a profundizar en el misterio.<\/p>\n\n\n\n<p>Thomas Russell, catedr\u00e1tico de Ciencia e Ingenier\u00eda de Pol\u00edmeros y coautor del estudio publicado en \u00abNature Physics\u00bb, subraya la importancia de investigar fen\u00f3menos que parecen imposibles. Junto a David Hoagland, tambi\u00e9n catedr\u00e1tico en la misma instituci\u00f3n, los investigadores encontraron que el magnetismo fuerte entre las part\u00edculas ferromagn\u00e9ticas pod\u00eda interrumpir el proceso de emulsificaci\u00f3n tradicional.<\/p>\n\n\n\n<p>Raykh descubri\u00f3 que las interacciones magn\u00e9ticas dipolares entre las part\u00edculas provocaban una atracci\u00f3n mutua que resultaba en una uni\u00f3n fuerte y organizada en la interfase l\u00edquida, supliendo as\u00ed la emulsificaci\u00f3n t\u00edpica. Aunque el descubrimiento no tiene aplicaciones inmediatas, los investigadores creen que puede ofrecer nuevas perspectivas sobre c\u00f3mo controlar el comportamiento de las interfaces l\u00edquidas utilizando part\u00edculas magn\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abCuando observamos de cerca las nanopart\u00edculas individuales de n\u00edquel magnetizado, obtenemos informaci\u00f3n valiosa sobre c\u00f3mo se ensamblan en diferentes formas\u00bb, explica Hoagland. Este hallazgo no solo ampl\u00eda el horizonte cient\u00edfico, sino que tambi\u00e9n plantea preguntas intrigantes sobre las propiedades de los l\u00edquidos y su manipulaci\u00f3n en diversas aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Con informacion <strong><em>Globovisi\u00f3n<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudiante de posgrado de la Universidad de Massachusetts (UMass) Amherst ha hecho un descubrimiento accidental que podr\u00eda revolucionar nuestra comprensi\u00f3n de los l\u00edquidos y sus interacciones. 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