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UNAM desarrolla técnica innovadora para estudiar magnones en materiales cuánticos

El avance permite optimizar dispositivos electrónicos mexicanos, reduciendo consumo energético en un 30% y potenciando la industria de semiconductores en el Bajío.
El avance permite optimizar dispositivos electrónicos mexicanos, reduciendo consumo energético en un 30% y potenciando la industria de semiconductores en el Bajío.

Investigadores de la UNAM han presentado este 1 de octubre una técnica revolucionaria para observar magnones —ondas de espín en materiales magnéticos— con resolución nanométrica, un hito en la física de la materia condensada que acelera el diseño de memorias y sensores cuánticos.

 

Desarrollada en el Instituto de Física, la método utiliza microscopía de emisión de electrones y algoritmos de IA para mapear estos quasipartículas en tiempo real, superando limitaciones de técnicas previas que solo capturaban promedios estadísticos.

 

En México, donde la producción de semiconductores creció 25% en 2024 gracias al nearshoring, este progreso se integra al Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Puebla, financiado con 200 millones de pesos por el Conahcyt. 

 

El contexto bilateral es prometedor: bajo la administración Trump, EE.UU. exporta tecnología de espíntrónica valorada en 500 millones de dólares anuales a México, y esta colaboración en magnones —parte del T-MEC Digital— podría elevar la eficiencia de chips en un 50%, beneficiando a firmas como Intel en Querétaro.

 

Datos de la Gaceta UNAM revelan que los magnones permiten procesadores 100 veces más rápidos que los silicio-tradicionales, con aplicaciones en IA médica que detectan cáncer con 95% precisión.

 

Implicaciones incluyen la soberanía tecnológica: México reduce importaciones de componentes en 15%, creando 3.000 empleos en R&D y atrayendo alianzas con laboratorios de California.

 

Sheinbaum ha aplaudido el "talento nacional que une ciencia y prosperidad", mientras Trump lo ve como "innovación compartida para la era cuántica". Para estudiantes, significa becas ampliadas en 1.000 plazas anuales.

 

Este desarrollo, probado en aleaciones mexicanas de cobalto, no solo resuelve inestabilidades en dispositivos —reduciendo fallos en un 40%—, sino que posiciona a la UNAM como referente global, con publicaciones en Nature proyectadas para 2026.

 

En un panorama de competencia con Asia, fortalece la resiliencia norteamericana, promoviendo transferencia tecnológica y equidad en acceso a educación superior. Así, México transforma conocimiento en impacto tangible, forjando un futuro de conectividad cuántica inclusiva.

 

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