- Este blog esta dedicado a recabar y reunir información sobre diversos materiales : cerámicos superconductores .....

- Fechas claves de la superconductividad
- 1911.- descubrimiento del efecto de la superconductividad
- 1957.- John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schrieffer (P. Nobel) ⇒ Teoría “estructura microscópica” de la superconductividad
- 1986.- Bednorz&Müller (P. Nobel) : descubrimiento de los superconductores (óxidos metal.) de alta temperatura Hg → Hg (resistencia nula, sin pérdidad de energía)
Ba-La-Cu-O (TC ≅30K )
MATERIALES CERÁMICOS SUPERCONDUCTORES
Existen superconductores cerámicos los cuales son materiales comúnmente denominados como perovskitas. Las perovskitas son óxidos metálicos que exhiben una razón estequiométrica de 3 átomos de oxigeno por cada 2 átomos de metal; son también típicamente mezclas de muchos diferentes metales. Por ejemplo, un caso es el superconductor Y1Ba2Cu3O7, en el cual los metales presentes son el Itrio, Bario y Cobre. Las perovskitas como material cerámico, comparten muchas propiedades con otros cerámicos.
extraído de http://conocimientossuperconductivity.blogspot.cl/2010/03/materiales-ceramicos-superconductores.html
Un material superconductor no solamente no presenta resistencia al paso de corriente, sino que también tiene otra propiedad importante que es su capacidad para apantallar un campo magnético. Si enfriamos el superconductor por debajo de su temperatura crítica y lo colocamos en presencia de un campo magnético, éste crea corrientes de apantallamiento capaces de generar un campo magnético opuesto al aplicado. Esto ocurre hasta que el campo magnético alcanza un valor, llamado campo crítico, momento en el que el superconductor deja de apantallar el campo magnético y el material transita a su estado normal.

Superconductores Tipo 1 y Tipo 2
- Efecto Melssner
Un material superconductor no solamente no presenta resistencia al paso de corriente, sino que también tiene otra propiedad importante que es su capacidad para apantallar un campo magnético. Si enfriamos el superconductor por debajo de su temperatura crítica y lo colocamos en presencia de un campo magnético, éste crea corrientes de apantallamiento capaces de generar un campo magnético opuesto al aplicado. Esto ocurre hasta que el campo magnético alcanza un valor, llamado campo crítico, momento en el que el superconductor deja de apantallar el campo magnético y el material transita a su estado normal.
- Tipos de Materiales superconductores
Superconductores Tipo 1 y Tipo 2
- El hecho de que el superconductor pueda apantallar totalmente el campo magnético de su interior se conoce como supercondutividad tipo I. Lamentablemente el campo crítico de estos materiales es tan pequeño que no se pueden desarrollar aplicaciones tecnológicas con ellos. Los superconductores tipo II permiten que el campo magnético pueda penetrar en su interior sin dejar de ser superconductores. Este comportamiento se mantiene para campos magnéticos cuyo valor puede ser hasta varios millones de veces el campo magnético terrestre. Los superconductores tipo I siempre intentan expulsar el campo magnético de su interior, los de tipo II se oponen a que éste cambie.
- Tipo I:
- elmtos. metálicos simples (no transición) (Sn, Al, Pb, Hg, In, …)
- Bajas TC
- Tipo II:
- elmtos. metálicos transición (Nb, V, Nb3Ge, Ni3Sb, YBacuo…)
- Superiores T (> que tipo I)
- Superiores HC (> que tipo I)
- informacion sacada de : http://www.unizar.es/icma/divulgacion/pdf/pdflevitsupercon.pdf


quisiera acceder a publicaciones especializadas en este tema para mantenerme actualizado.
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