Imma-B60 es una nueva fase de boro capaz de deformarse hasta alrededor del 23% y conducir más de un millón de veces mejor que formas típicas del elemento.
Un millón de veces más conductor que el boro normal suena enorme, pero no significa que sustituya al cobre. Lo extraordinario es combinar mucha más conductividad con capacidad de deformarse. Imma-B60 combina dos propiedades poco habituales en el boro: puede deformarse y conduce más de un millón de veces mejor que formas típicas. El reto ahora es demostrar si puede fabricarse a escala útil. Imma-B60 es una nueva fase de boro capaz de deformarse hasta alrededor del 23% y conducir más de un millón de veces mejor que formas típicas del elemento. En la práctica: Investigadores han sintetizado una nueva fase pura de boro, denominada Imma-B60, con una conductividad eléctrica más de un millón de veces superior a la de materiales de boro típicos.

Una nueva forma cristalina de boro está rompiendo dos de las expectativas habituales sobre este elemento: conduce mucho mejor la electricidad y puede deformarse.
El material, llamado Imma-B60, fue sintetizado mediante un proceso en dos etapas.
Primero los investigadores combinaron sodio y boro bajo alta presión. Después calentaron el compuesto para extraer casi todo el sodio y dejar una red abierta formada principalmente por átomos de boro.
La estructura resultante conduce la electricidad más de un millón de veces mejor que formas habituales de boro.
También puede alargarse aproximadamente un 23% antes de romperse.
La explicación propuesta es que los espacios dejados por el sodio facilitan el deslizamiento de defectos en la red cristalina.
Eso convierte Imma-B60 en un caso extraño dentro de un elemento asociado normalmente a materiales extremadamente duros.
El siguiente reto es saber si puede fabricarse a mayor escala y si su combinación de conductividad y deformabilidad resulta útil fuera del laboratorio.
Investigadores han sintetizado una nueva fase pura de boro, denominada Imma-B60, con una conductividad eléctrica más de un millón de veces superior a la de materiales de boro típicos.
El material puede deformarse hasta aproximadamente un 23% de su longitud antes de romperse, un comportamiento inusual para formas de boro normalmente muy duras y frágiles.
La síntesis utiliza una fase intermedia de sodio y boro creada a alta presión y después elimina casi todo el sodio mediante calentamiento.
El boro puro puede organizarse en diferentes estructuras cristalinas con propiedades muy distintas.
La última gran incorporación experimental de un alótropo de boro inusual se remontaba a 2009.
Fuentes: Nature — nueva fase de boroNature Chemistry — artículo original
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