{"id":95289,"date":"2026-03-16T20:17:52","date_gmt":"2026-03-17T01:17:52","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=95289"},"modified":"2026-03-16T20:17:54","modified_gmt":"2026-03-17T01:17:54","slug":"cientificos-chinos-crean-diamante-hexagonal-mas-duro-que-el-natural","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/03\/16\/cientificos-chinos-crean-diamante-hexagonal-mas-duro-que-el-natural\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos chinos crean &#8220;diamante hexagonal&#8221; m\u00e1s duro que el natural"},"content":{"rendered":"\n<p>Investigadores en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/tag\/china\">China<\/a>\u00a0han creado lo que afirman ser las primeras muestras de\u00a0<a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_co_2954218493877051852&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-026-10212-4%23Sec17&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fphysics-mathematics%2Fin-physics-first-chinese-scientists-create-rare-hexagonal-diamond-thats-harder-than-natural-diamond\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diamante hexagonal<\/a>\u00a0puro, una variante rara, seg\u00fan la teor\u00eda, del diamante superresistente que se encuentra en meteoritos procedentes de planetas enanos destrozados. El diamante natural, tambi\u00e9n llamado diamante c\u00fabico, ha sido considerado durante tanto tiempo el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/planet-earth\/geology\/is-anything-harder-than-a-diamond\">material natural m\u00e1s duro de la Tierra<\/a>\u00a0que la escala de dureza de Mohs, que clasifica la resistencia de los minerales al rayado, utiliza el diamante como l\u00edmite superior. Se le llama diamante c\u00fabico por la disposici\u00f3n ordenada de sus \u00e1tomos\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/28698-facts-about-carbon.html\">de carbono<\/a>\u00a0en una estructura c\u00fabica. En cambio, el diamante hexagonal organiza los \u00e1tomos de carbono en una red formada por hex\u00e1gonos, como un panal de abejas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un mineral esquivo<\/h2>\n\n\n\n<p>En 1962, investigadores del Centro de Investigaci\u00f3n del Carb\u00f3n de Pittsburg teorizaron que las capas de \u00e1tomos de carbono que componen el diamante podr\u00edan organizarse en una red hexagonal en lugar de una c\u00fabica, gracias a la forma en que el carbono forma enlaces con otros \u00e1tomos de carbono. En 1967, los investigadores descubrieron en el laboratorio el diamante hexagonal, o lonsdale\u00edta, y sospecharon que podr\u00eda ser m\u00e1s duro que el diamante c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n<p>Comenzaron a buscarlo en un tipo especial de meteorito rico en diamantes llamado ureilita, que se forma a partir del manto de planetas enanos que se estrellaron. Las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.155.3765.995\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">primeras detecciones de diamante hexagonal<\/a>\u00a0en estado natural se documentaron en un art\u00edculo de 1967: tres meteoritos de Canyon Diablo (fragmentos de un asteroide que cre\u00f3 un gran cr\u00e1ter en Arizona) con aproximadamente un 30% de fases de diamante hexagonal y un 70% de fases de diamante c\u00fabico, y meteoritos de Goalpara (encontrados en Assam, India) que ten\u00edan una peque\u00f1a cantidad de diamante hexagonal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"970\" height=\"645\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-55.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-95310\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-55.png 970w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-55-300x199.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-55-768x511.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El cr\u00e1ter Canyon Diablo, m\u00e1s conocido como cr\u00e1ter Barringer, se form\u00f3 en Arizona por el impacto de un meteorito que conten\u00eda lo que podr\u00eda ser el primer ejemplo de diamante hexagonal. Cr\u00e9dito de la imagen: DANIEL SLIM v\u00eda Getty Images.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>No todos coinciden en la existencia de la lonsdale\u00edta de Canyon Diablo. Algunos cient\u00edficos cre\u00edan que la evidencia podr\u00eda explicarse por&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1098\/rsta.2022.0344\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">un diamante c\u00fabico defectuoso<\/a>&nbsp;apilado de forma ca\u00f3tica, y no estaban convencidos de que la lonsdale\u00edta se hubiera detectado en estudios anteriores. Sin embargo, varios estudios recientes han identificado lonsdale\u00edta en meteoritos y en muestras de laboratorio, incluyendo un&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/chemistry\/scientists-have-finally-made-an-elusive-meteorite-diamond-predicted-to-be-50-percent-harder-than-earth-diamonds\">estudio de 2025 que sintetiz\u00f3 peque\u00f1as cantidades<\/a>&nbsp;en el laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>El principal desaf\u00edo para identificar la lonsdale\u00edta radica en la falta de muestras puras; en muchos casos, se encuentra mezclada con diamante c\u00fabico, grafito y otros minerales. Esto dificulta, e incluso imposibilita, la comprobaci\u00f3n y medici\u00f3n de sus propiedades \u00fanicas.<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo estudio, publicado el 4 de marzo en la revista\u00a0<a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_co_1160949918427911378&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-026-10212-4&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fphysics-mathematics%2Fin-physics-first-chinese-scientists-create-rare-hexagonal-diamond-thats-harder-than-natural-diamond\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Nature<\/a>, abord\u00f3 este problema creando varias muestras de diamante hexagonal puro de aproximadamente 1,5 mil\u00edmetros de di\u00e1metro, lo suficientemente grandes como para medir sus propiedades materiales. El equipo descubri\u00f3 que el diamante hexagonal es m\u00e1s r\u00edgido y duro que el diamante c\u00fabico, y que resiste la oxidaci\u00f3n mucho mejor. Esto significa que el diamante hexagonal puede tolerar temperaturas mucho m\u00e1s altas sin que su superficie se ensucie por la reacci\u00f3n con el ox\u00edgeno, lo cual es importante para aplicaciones como la perforaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPrimera evidencia de un diamante hexagonal?<\/h2>\n\n\n\n<p>El estudio tambi\u00e9n aporta pruebas contundentes de que el diamante hexagonal es un material real. Seg\u00fan el estudio, &#8220;los an\u00e1lisis estructurales y espectrosc\u00f3picos, respaldados por simulaciones de din\u00e1mica molecular a gran escala, confirman inequ\u00edvocamente la identidad del HD (diamante hexagonal)&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Para elaborar las muestras, los investigadores comprimieron grafito altamente organizado (grafito con \u00e1tomos de carbono ordenados) durante 10 horas a 20 gigapascales, o aproximadamente 200.000 veces la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica terrestre a nivel del mar, y lo sometieron a temperaturas que oscilaron entre 1300 y 1900\u00b0C). A temperaturas y presiones m\u00e1s elevadas, la lonsdale\u00edta comenz\u00f3 a transformarse en diamante c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n<p>El diamante hexagonal podr\u00eda mejorar los procesos y herramientas que actualmente dependen del diamante c\u00fabico, como las herramientas de perforaci\u00f3n y corte, el pulido de recubrimientos abrasivos y la disipaci\u00f3n de calor en componentes electr\u00f3nicos. Su presencia en meteoritos tambi\u00e9n puede revelarnos mucho sobre su formaci\u00f3n y procedencia, aportando m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestro\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/tag\/solar-system\">sistema solar<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/profile\/Chong-Xin-Shan\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Seg\u00fan Chong-Xin Shan<\/a>, codirector del nuevo estudio publicado en Nature y f\u00edsico de la Universidad de Zhengzhou,\u00a0este material esquivo &#8220;tiene aplicaciones potenciales en muchos campos, por ejemplo, en herramientas de corte, en materiales de gesti\u00f3n t\u00e9rmica y en detecci\u00f3n cu\u00e1ntica&#8221;, declar\u00f3\u00a0<a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_co_4529407064041151705&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-026-00711-9&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fphysics-mathematics%2Fin-physics-first-chinese-scientists-create-rare-hexagonal-diamond-thats-harder-than-natural-diamond\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">a Nature<\/a>\u00a0en un art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los autores, el nuevo estudio tambi\u00e9n proporciona &#8220;una estrategia pr\u00e1ctica para producir diamante hexagonal (HD) en grandes cantidades&#8221;, lo que abre el camino a muestras m\u00e1s grandes, una mayor exploraci\u00f3n cient\u00edfica y aplicaciones industriales que ya no est\u00e9n limitadas por la dureza del diamante c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/in-physics-first-chinese-scientists-create-rare-hexagonal-diamond-thats-harder-than-natural-diamond\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores en\u00a0China\u00a0han creado lo que afirman ser las primeras muestras de\u00a0diamante hexagonal\u00a0puro, una variante rara, seg\u00fan la teor\u00eda, del diamante superresistente que se encuentra en meteoritos procedentes de planetas enanos destrozados. 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