fbpx
Wikipedia

Superconductividad

Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía en determinadas condiciones. Fue descubierto por el físico neerlandés Heike Kamerlingh Onnes el 8 de abril de 1911 en Leiden.

Superconductor levitando sobre un imán.

La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como el cobre y la plata, las impurezas y otros defectos producen un valor límite. Incluso cerca de cero absoluto una muestra de cobre presenta una resistencia no nula. La resistencia de un superconductor, en cambio, desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Una corriente eléctrica que fluye en una espiral de cable superconductor puede persistir indefinidamente sin fuente de alimentación. Al igual que el ferromagnetismo y las líneas espectrales atómicas, la superconductividad es un fenómeno de la mecánica cuántica.

La superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales, incluyendo elementos simples como el estaño y el aluminio, diversas aleaciones metálicas y algunos semiconductores fuertemente dopados. La superconductividad, normalmente, no ocurre en metales nobles como el cobre y la plata, ni en la mayoría de los metales ferromagnéticos. Pero en ciertos casos, el oro se clasifica como superconductor; por sus funciones y los mecanismos aplicados.

Comportamiento magnético

 
Expulsión del campo magnético.

Aunque la propiedad más sobresaliente de los superconductores es la ausencia de resistencia, lo cierto es que no podemos decir que se trate de un material de conductividad infinita, ya que este tipo de material por sí solo no tiene sentido termodinámico. En realidad un material superconductor de tipo I es perfectamente diamagnético. Esto hace que no permita que penetre en el campo, lo que se conoce como efecto Meissner.

El campo magnético distingue dos tipos de superconductores: los de tipo I, que no permiten en absoluto que penetre un campo magnético externo (lo cual conlleva un esfuerzo energético alto, e implica la ruptura brusca del estado superconductor si se supera la temperatura crítica), y los de tipo II, que son superconductores imperfectos, en el sentido en que el campo realmente penetra a través de pequeñas canalizaciones denominadas vórtices de Abrikosov, o fluxones. Estos dos tipos de superconductores son de hecho dos fases diferentes que fueron predichas por Lev Davidovich Landau y Aleksey Alekséyevich Abrikósov.

Cuando a un superconductor de tipo II le aplicamos un campo magnético externo débil lo repele perfectamente. Si lo aumentamos, el sistema se vuelve inestable y prefiere introducir vórtices para disminuir su energía. Estos van aumentando en número colocándose en redes de vórtices que pueden ser observados mediante técnicas adecuadas. Cuando el campo es suficientemente alto, el número de defectos es tan alto que el material deja de ser superconductor. Este es el campo crítico que hace que un material deje de ser superconductor y que depende de la temperatura.

Comportamiento eléctrico

La aparición del superdiamagnetismo es debida a la capacidad del material de crear supercorrientes. Estas son corrientes de electrones que no disipan energía, de manera que se pueden mantener eternamente sin obedecer el Efecto Joule de pérdida de energía por generación de calor. Las corrientes crean el intenso campo magnético necesario para sustentar el efecto Meissner. Estas mismas corrientes permiten transmitir energía sin gasto energético, lo que representa el efecto más espectacular de este tipo de materiales. Debido a que la cantidad de electrones superconductores es finita, la cantidad de corriente que puede soportar el material es limitada. Por tanto, existe una corriente crítica a partir de la cual el material deja de ser superconductor y comienza a disipar energía.

En los superconductores de tipo II, la aparición de fluxones provoca que, incluso para corrientes inferiores a la crítica, se detecte una cierta disipación de energía debida al choque de los vórtices con los átomos de la red.

Calor específico

En los metales el calor específico es una función de la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, pero el metal está en el estado normal (es decir, cuando aún no está en estado superconductor) el calor específico tiene la forma

 

donde a y b son constantes que se pueden medir mediante experimentos. El primer término (el término lineal) refleja la conducción eléctrica, mientras que el segundo término (el que varía con el cubo de la temperatura) se debe a los fonones (es decir, a las vibraciones de la red).

Sin embargo, si seguimos enfriando y el metal pasa al estado superconductor, este comportamiento cambia radicalmente: el calor específico tiene una discontinuidad en la temperatura crítica, aumentando sensiblemente, para después variar de la forma

 

La siguiente gráfica muestra la dependencia del calor específico recién explicada (de color azul), y, adicionalmente, muestra cómo varía la resistividad (de color verde):

 

Nótese como el calor específico aumenta bruscamente a un valor igual a unas 2.5 veces el valor en el estado normal. Este valor es independiente del material superconductor, y está explicado en el marco de la teoría BCS.

Historia de la superconductividad

El descubrimiento

Ya en el siglo XIX se llevaron a cabo diversos experimentos para medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas, siendo James Dewar el pionero en este campo.

Sin embargo, la superconductividad como tal no se descubriría hasta 1911, año en que el físico neerlandés Heike Kamerlingh Onnes observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía bruscamente al enfriarse a 4 K (-269 °C), cuando lo que se esperaba era que disminuyera gradualmente hasta el cero absoluto. Gracias a sus descubrimientos, principalmente por su método para lograr la producción de helio líquido, recibiría dos años más tarde el premio Nobel de física. Durante los primeros años el fenómeno fue conocido como supraconductividad.

En 1913 se descubre que un campo magnético suficientemente grande también destruye el estado superconductor, descubriéndose tres años después la existencia de una corriente eléctrica crítica.

Puesto que se trata de un fenómeno esencialmente cuántico, no se hicieron grandes avances en la comprensión de la superconductividad, puesto que la comprensión y las herramientas matemáticas de que disponían los físicos de la época no fueron suficientes para afrontar el problema hasta los años cincuenta. Por ello, la investigación fue hasta entonces meramente fenomenológica, como por ejemplo el descubrimiento del efecto Meissner en 1933 y su primera explicación mediante el desarrollo de la ecuación de London dos años más tarde por parte de los hermanos Fritz y Heinz London.

Las teorías principales

Los mayores avances en la comprensión de la superconductividad tuvieron lugar en los años cincuenta: en 1950 es publicada la teoría Ginzburg-Landau, y en 1957 vería la luz la teoría BCS.

La teoría BCS fue desarrollada por Bardeen, Cooper y Schrieffer (de sus iniciales surge el nombre BCS), gracias a lo cual los tres recibirían el premio Nobel de física en 1972. Esta teoría se pudo desarrollar gracias a dos pistas fundamentales ofrecidas por físicos experimentales a principios de los años cincuenta:

  • el descubrimiento del efecto isotópico en 1950 (que vinculó la superconductividad con la red cristalina),
  • y el descubrimiento de Lars Onsager en 1953 de que los portadores de carga son en realidad parejas de electrones llamados pares de Cooper (resultado de experimentos sobre la cuantización flujo magnético que pasa a través de un anillo superconductor).

La teoría Ginzburg-Landau es una generalización de la teoría de London desarrollada por Vitaly Ginzburg y Lev Landau en 1950.[1]​ Si bien esta teoría precede siete años a la teoría BCS, los físicos de Europa Occidental y Estados Unidos le prestaron poca atención por su carácter más fenomenológico que teórico, unido a la incomunicación de aquellos años entre ambos lados del Telón de Acero. Esta situación cambió en 1959, año en que Lev Gor'kov demostró que se podía derivar rigurosamente a partir de la teoría microscópica[2]​ en un artículo que también publicó en inglés.[3]

En 1962 Brian David Josephson predijo que podría haber corriente eléctrica entre dos superconductores incluso si hubiera una pequeña separación entre estos, debido al efecto túnel. Un año más tarde Anderson y Rowell lo confirmaron experimentalmente. El efecto sería conocido como efecto Josephson, y está entre los fenómenos más importantes de los superconductores, teniendo gran variedad de aplicaciones, desde la magnetoencefalografía hasta la predicción de terremotos.

Los superconductores de alta temperatura

Tras algunos años de relativo estancamiento, en 1987 Bednorz y Müller descubrieron que una familia de materiales cerámicos, los óxidos de cobre con estructura de perovsquita, eran superconductores con temperaturas críticas superiores a 90 kelvin. Estos materiales, conocidos como superconductores de alta temperatura, estimularon un renovado interés en la investigación de la superconductividad. Como tema de la investigación pura, estos materiales constituyen un nuevo fenómeno que solo se explica por el hecho de que hace pasar los electrones por parejas o "pares de Cooper". Y, debido a que el estado superconductor persiste hasta temperaturas más manejables, superiores al punto de ebullición del nitrógeno líquido, muchas aplicaciones comerciales serían viables, sobre todo si se descubrieran materiales con temperaturas críticas aún mayores.

Cómo obtener materiales superconductores

Debido a las bajas temperaturas que se necesitan para conseguir la superconductividad, los materiales más comunes se suelen enfriar con helio líquido (el nitrógeno líquido sólo es útil cuando se manejan superconductores de alta temperatura). El montaje necesario es complejo y costoso, utilizándose en muy contadas aplicaciones como, por ejemplo, la construcción de electroimanes muy potentes para resonancia magnética nuclear.

Sin embargo, en los años 80 se descubrieron los superconductores de alta temperatura, que muestran la transición de fase a temperaturas superiores a la transición líquido-vapor del nitrógeno líquido. Esto ha abaratado mucho los costos en el estudio de estos materiales y abierto la puerta a la existencia de materiales superconductores a temperatura ambiente, lo que supondría una revolución en la industria del siglo XXI. La mayor desventaja de estos materiales es su composición cerámica, lo que lo hace poco apropiado para fabricar cables mediante deformación plástica, el uso más obvio de este tipo de materiales. Sin embargo se han desarrollado técnicas nuevas para la fabricación de cintas como IBAD (deposición asistida mediante haz de iones). Mediante esta técnica se han logrado cables de longitudes mayores de 1 kilómetro.

Teoría

Si bien el fenómeno de la superconductividad es un tema abierto en física, en la actualidad hay dos enfoques fundamentales: el microscópico o mecano cuántico (basado en la teoría BCS) y el macroscópico o fenomenológico (en el cual se centra la teoría Ginzburg-Landau).

Un superconductor no es simplemente un conductor normal perfecto

Al contrario de lo que se podría pensar en principio, un superconductor se comporta de un modo muy distinto a los conductores normales: no se trata de un conductor cuya resistencia es cercana a cero, sino que la resistencia es exactamente igual a cero. Esto no se puede explicar mediante los modelos empleados para los conductores habituales, como por ejemplo el modelo de Drude.

Para demostrar esto vamos a suponer la hipótesis opuesta: imaginemos por un momento que un superconductor se comporta como un conductor normal. En tal caso, tendríamos que los electrones son esparcidos de alguna manera y su ecuación del movimiento sería:

 

donde   es la velocidad media de los electrones, m su masa, e su carga y   el campo eléctrico en el que se mueven. Suponiendo que dicho campo varía suavemente, al resolverla llegaríamos a la ley de Ohm:

 

donde   es la densidad de corriente,   la conductividad eléctrica,   la mitad del tiempo medio entre dos colisiones, y n la densidad de electrones.

Ahora bien, si suponemos que la resistencia tiende a cero, tendríamos que la conductividad tiende a infinito y por lo tanto el tiempo entre colisiones,  , tendería a infinito. Dicho de otra manera, no habría colisiones en absoluto. Esta es la idea de cómo se comportaría un conductor normal que tuviera resistencia nula. Sin embargo, esto significaría que, puesto que la densidad de corriente no puede ser infinita, la única posibilidad es que el campo eléctrico sea nulo:

 

No obstante, teniendo en cuenta la ley de Faraday, un campo eléctrico nulo implica que el campo magnético ha de ser constante:

 

pero esto entra en contradicción con el efecto Meissner, de modo que la superconductividad es un fenómeno muy diferente a la que implicaría una "conductividad perfecta", y requiere una teoría diferente que los explique.

Teoría BCS

La teoría microscópica más aceptada para explicar los superconductores es la Teoría BCS, presentada en 1957. La superconductividad se puede explicar como una aplicación del Condensado de Bose-Einstein. Sin embargo, los electrones son fermiones, por lo que no se les puede aplicar esta teoría directamente. La idea en la que se basa la teoría BCS es que los electrones se aparean formando un par de fermiones que se comporta como un bosón. Esta pareja se denomina par de Cooper y su enlace está justificado en las interacciones de los electrones entre sí mediada por la estructura cristalina del material.

Teoría Ginzburg-Landau

Otro enfoque diferente es mediante la Teoría Ginzburg-Landau, que se centra más en las propiedades macroscópicas que en la teoría microscópica, basándose en la ruptura de simetrías en la transición de fase.

Esta teoría predice mucho mejor las propiedades de sustancias inhomogéneas, ya que la teoría BCS es aplicable únicamente si la sustancia es homogénea, es decir, si la energía de la banda prohibida es constante en el espacio. Cuando la sustancia es inhomogénea, el problema puede ser intratable desde el punto de vista microscópico.

La teoría se fundamenta en un cálculo variacional en el que se trata de minimizar la energía libre de Helmholtz con respecto a la densidad de electrones que se encuentran en el estado superconductor. Las condiciones para aplicar la teoría son:

  • las temperaturas manejadas tienen que estar cerca de la temperatura crítica, dado que se fundamenta en un desarrollo en serie de Taylor alrededor de Tc.
  • La pseudofunción de onda Ψ, así como el potencial vector  , tienen que variar suavemente.

Esta teoría predice dos longitudes características:

  • longitud de penetración: es la distancia que penetra el campo magnético en el material superconductor
  • longitud de coherencia: es el tamaño aproximado del par de Cooper

Clasificación

Los superconductores se pueden clasificar en función de:

  • Su comportamiento físico, pueden ser de tipo I (con un cambio brusco de una fase a otra, o en otras palabras, si sufre un cambio de fase de primer orden) o de tipo II (si pasan por un estado mixto en que conviven ambas fases, o dicho de otro modo, si sufre un cambio de fase de segundo orden).
  • La teoría que los explica, llamándose convencionales (si son explicados por la teoría BCS) o no convencionales (en caso contrario).
  • Su temperatura crítica, siendo de alta temperatura (generalmente se llaman así si se puede alcanzar su estado conductor enfriándolos con nitrógeno líquido, es decir, si Tc > 77K), o de baja temperatura (si no es así).

Aplicaciones

Los imanes superconductores son algunos de los electroimanes más poderosos conocidos. Se utilizan en los trenes maglev, en máquinas para la resonancia magnética nuclear en hospitales y en el direccionamiento del haz de un acelerador de partículas. También pueden utilizarse para la separación magnética, en donde partículas magnéticas débiles se extraen de un fondo de partículas menos o no magnéticas, como en las industrias de pigmentos.

Los superconductores se han utilizado también para hacer circuitos digitales y filtros de radiofrecuencia y microondas para estaciones base de telefonía móvil.

Los superconductores se usan para construir uniones Josephson, que son los bloques de construcción de los SQUIDs (dispositivos superconductores de interferencia cuántica), los magnetómetros conocidos más sensibles. Una serie de dispositivos Josephson se han utilizado para definir el voltio en el sistema internacional (SI). En función de la modalidad de funcionamiento, una unión Josephson se puede utilizar como detector de fotones o como mezclador. El gran cambio en la resistencia a la transición del estado normal al estado superconductor se utiliza para construir termómetros en detectores de fotones criogénicos.

Están apareciendo nuevos mercados donde la relativa eficiencia, el tamaño y el peso de los dispositivos basados en los superconductores de alta temperatura son superiores a los gastos adicionales que ellos suponen.

Aplicaciones futuras prometedoras incluyen transformadores de alto rendimiento, dispositivos de almacenamiento de energía, la transmisión de energía eléctrica, motores eléctricos (por ejemplo, para la propulsión de vehículos, como en vactrains o trenes maglev) y dispositivos de levitación magnética. Sin embargo la superconductividad es sensible a los campos magnéticos en movimiento de modo que las aplicaciones que usan corriente alterna (por ejemplo, los transformadores) serán más difíciles de elaborar que las que dependen de corriente continua.

Véase también

Referencias

  1. VL Ginzburg y LD Landau (1950). «К теории сверхпроводимости». Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики (Zhurnal Eksperimentalnoi i Teoreticheskoi Fiziki, Revista sobre física experimental y teórica) 20: 1064. 
  2. LP Gor'kov (1959). Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики (Zhurnal Eksperimentalnoi i Teoreticheskoi Fiziki, Revista sobre física experimental y teórica) 36: 1918-1923. 
  3. LP Gor'kov (1959). «Microscopic derivation of the Ginzburg-Landau equations in the theory of. superconductivity». Soviet Physics - JETP 9: 1364-1367. 

Enlaces externos

  • Vídeo que explica la superconductividad en YouTube (en alemán).
  • Vídeo que explica lo que se podría hacer con la superconductividad en YouTube (en inglés).
  • Libro sobre superconductividad en la Biblioteca Digital del ILCE.
  • Materiales superconductores.
  • Superconductores.
  • «Tipos y diferencias de los superconductores».
  •   Datos: Q124131
  •   Multimedia: Superconductivity

superconductividad, denomina, superconductividad, capacidad, intrínseca, poseen, ciertos, materiales, para, conducir, corriente, eléctrica, resistencia, pérdida, energía, determinadas, condiciones, descubierto, físico, neerlandés, heike, kamerlingh, onnes, abr. Se denomina superconductividad a la capacidad intrinseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente electrica con resistencia y perdida de energia en determinadas condiciones Fue descubierto por el fisico neerlandes Heike Kamerlingh Onnes el 8 de abril de 1911 en Leiden Efecto Meissner Reproducir contenido multimedia Superconductor levitando sobre un iman La resistividad electrica de un conductor metalico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce Sin embargo en los conductores ordinarios como el cobre y la plata las impurezas y otros defectos producen un valor limite Incluso cerca de cero absoluto una muestra de cobre presenta una resistencia no nula La resistencia de un superconductor en cambio desciende bruscamente a cero cuando el material se enfria por debajo de su temperatura critica Una corriente electrica que fluye en una espiral de cable superconductor puede persistir indefinidamente sin fuente de alimentacion Al igual que el ferromagnetismo y las lineas espectrales atomicas la superconductividad es un fenomeno de la mecanica cuantica La superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales incluyendo elementos simples como el estano y el aluminio diversas aleaciones metalicas y algunos semiconductores fuertemente dopados La superconductividad normalmente no ocurre en metales nobles como el cobre y la plata ni en la mayoria de los metales ferromagneticos Pero en ciertos casos el oro se clasifica como superconductor por sus funciones y los mecanismos aplicados Indice 1 Comportamiento magnetico 2 Comportamiento electrico 3 Calor especifico 4 Historia de la superconductividad 4 1 El descubrimiento 4 2 Las teorias principales 4 3 Los superconductores de alta temperatura 5 Como obtener materiales superconductores 6 Teoria 6 1 Un superconductor no es simplemente un conductor normal perfecto 6 2 Teoria BCS 6 3 Teoria Ginzburg Landau 7 Clasificacion 8 Aplicaciones 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosComportamiento magnetico Editar Expulsion del campo magnetico Aunque la propiedad mas sobresaliente de los superconductores es la ausencia de resistencia lo cierto es que no podemos decir que se trate de un material de conductividad infinita ya que este tipo de material por si solo no tiene sentido termodinamico En realidad un material superconductor de tipo I es perfectamente diamagnetico Esto hace que no permita que penetre en el campo lo que se conoce como efecto Meissner El campo magnetico distingue dos tipos de superconductores los de tipo I que no permiten en absoluto que penetre un campo magnetico externo lo cual conlleva un esfuerzo energetico alto e implica la ruptura brusca del estado superconductor si se supera la temperatura critica y los de tipo II que son superconductores imperfectos en el sentido en que el campo realmente penetra a traves de pequenas canalizaciones denominadas vortices de Abrikosov o fluxones Estos dos tipos de superconductores son de hecho dos fases diferentes que fueron predichas por Lev Davidovich Landau y Aleksey Alekseyevich Abrikosov Cuando a un superconductor de tipo II le aplicamos un campo magnetico externo debil lo repele perfectamente Si lo aumentamos el sistema se vuelve inestable y prefiere introducir vortices para disminuir su energia Estos van aumentando en numero colocandose en redes de vortices que pueden ser observados mediante tecnicas adecuadas Cuando el campo es suficientemente alto el numero de defectos es tan alto que el material deja de ser superconductor Este es el campo critico que hace que un material deje de ser superconductor y que depende de la temperatura Comportamiento electrico EditarLa aparicion del superdiamagnetismo es debida a la capacidad del material de crear supercorrientes Estas son corrientes de electrones que no disipan energia de manera que se pueden mantener eternamente sin obedecer el Efecto Joule de perdida de energia por generacion de calor Las corrientes crean el intenso campo magnetico necesario para sustentar el efecto Meissner Estas mismas corrientes permiten transmitir energia sin gasto energetico lo que representa el efecto mas espectacular de este tipo de materiales Debido a que la cantidad de electrones superconductores es finita la cantidad de corriente que puede soportar el material es limitada Por tanto existe una corriente critica a partir de la cual el material deja de ser superconductor y comienza a disipar energia En los superconductores de tipo II la aparicion de fluxones provoca que incluso para corrientes inferiores a la critica se detecte una cierta disipacion de energia debida al choque de los vortices con los atomos de la red Calor especifico EditarEn los metales el calor especifico es una funcion de la temperatura Cuando la temperatura es muy baja pero el metal esta en el estado normal es decir cuando aun no esta en estado superconductor el calor especifico tiene la forma C v a T b T 3 displaystyle C v aT bT 3 donde a y b son constantes que se pueden medir mediante experimentos El primer termino el termino lineal refleja la conduccion electrica mientras que el segundo termino el que varia con el cubo de la temperatura se debe a los fonones es decir a las vibraciones de la red Sin embargo si seguimos enfriando y el metal pasa al estado superconductor este comportamiento cambia radicalmente el calor especifico tiene una discontinuidad en la temperatura critica aumentando sensiblemente para despues variar de la forma C v constante T 3 si T T c constante e a T c T si T 0 displaystyle C v begin cases text constante cdot T 3 amp mbox si T sim T rm c text constante cdot e alpha T rm c T amp mbox si T sim 0 end cases La siguiente grafica muestra la dependencia del calor especifico recien explicada de color azul y adicionalmente muestra como varia la resistividad de color verde Notese como el calor especifico aumenta bruscamente a un valor igual a unas 2 5 veces el valor en el estado normal Este valor es independiente del material superconductor y esta explicado en el marco de la teoria BCS Historia de la superconductividad EditarEl descubrimiento Editar Ya en el siglo XIX se llevaron a cabo diversos experimentos para medir la resistencia electrica a bajas temperaturas siendo James Dewar el pionero en este campo Sin embargo la superconductividad como tal no se descubriria hasta 1911 ano en que el fisico neerlandes Heike Kamerlingh Onnes observo que la resistencia electrica del mercurio desaparecia bruscamente al enfriarse a 4 K 269 C cuando lo que se esperaba era que disminuyera gradualmente hasta el cero absoluto Gracias a sus descubrimientos principalmente por su metodo para lograr la produccion de helio liquido recibiria dos anos mas tarde el premio Nobel de fisica Durante los primeros anos el fenomeno fue conocido como supraconductividad En 1913 se descubre que un campo magnetico suficientemente grande tambien destruye el estado superconductor descubriendose tres anos despues la existencia de una corriente electrica critica Puesto que se trata de un fenomeno esencialmente cuantico no se hicieron grandes avances en la comprension de la superconductividad puesto que la comprension y las herramientas matematicas de que disponian los fisicos de la epoca no fueron suficientes para afrontar el problema hasta los anos cincuenta Por ello la investigacion fue hasta entonces meramente fenomenologica como por ejemplo el descubrimiento del efecto Meissner en 1933 y su primera explicacion mediante el desarrollo de la ecuacion de London dos anos mas tarde por parte de los hermanos Fritz y Heinz London Las teorias principales Editar Los mayores avances en la comprension de la superconductividad tuvieron lugar en los anos cincuenta en 1950 es publicada la teoria Ginzburg Landau y en 1957 veria la luz la teoria BCS La teoria BCS fue desarrollada por Bardeen Cooper y Schrieffer de sus iniciales surge el nombre BCS gracias a lo cual los tres recibirian el premio Nobel de fisica en 1972 Esta teoria se pudo desarrollar gracias a dos pistas fundamentales ofrecidas por fisicos experimentales a principios de los anos cincuenta el descubrimiento del efecto isotopico en 1950 que vinculo la superconductividad con la red cristalina y el descubrimiento de Lars Onsager en 1953 de que los portadores de carga son en realidad parejas de electrones llamados pares de Cooper resultado de experimentos sobre la cuantizacion flujo magnetico que pasa a traves de un anillo superconductor La teoria Ginzburg Landau es una generalizacion de la teoria de London desarrollada por Vitaly Ginzburg y Lev Landau en 1950 1 Si bien esta teoria precede siete anos a la teoria BCS los fisicos de Europa Occidental y Estados Unidos le prestaron poca atencion por su caracter mas fenomenologico que teorico unido a la incomunicacion de aquellos anos entre ambos lados del Telon de Acero Esta situacion cambio en 1959 ano en que Lev Gor kov demostro que se podia derivar rigurosamente a partir de la teoria microscopica 2 en un articulo que tambien publico en ingles 3 En 1962 Brian David Josephson predijo que podria haber corriente electrica entre dos superconductores incluso si hubiera una pequena separacion entre estos debido al efecto tunel Un ano mas tarde Anderson y Rowell lo confirmaron experimentalmente El efecto seria conocido como efecto Josephson y esta entre los fenomenos mas importantes de los superconductores teniendo gran variedad de aplicaciones desde la magnetoencefalografia hasta la prediccion de terremotos Los superconductores de alta temperatura Editar Vease tambien Cable de HTS Tras algunos anos de relativo estancamiento en 1987 Bednorz y Muller descubrieron que una familia de materiales ceramicos los oxidos de cobre con estructura de perovsquita eran superconductores con temperaturas criticas superiores a 90 kelvin Estos materiales conocidos como superconductores de alta temperatura estimularon un renovado interes en la investigacion de la superconductividad Como tema de la investigacion pura estos materiales constituyen un nuevo fenomeno que solo se explica por el hecho de que hace pasar los electrones por parejas o pares de Cooper Y debido a que el estado superconductor persiste hasta temperaturas mas manejables superiores al punto de ebullicion del nitrogeno liquido muchas aplicaciones comerciales serian viables sobre todo si se descubrieran materiales con temperaturas criticas aun mayores Como obtener materiales superconductores EditarDebido a las bajas temperaturas que se necesitan para conseguir la superconductividad los materiales mas comunes se suelen enfriar con helio liquido el nitrogeno liquido solo es util cuando se manejan superconductores de alta temperatura El montaje necesario es complejo y costoso utilizandose en muy contadas aplicaciones como por ejemplo la construccion de electroimanes muy potentes para resonancia magnetica nuclear Sin embargo en los anos 80 se descubrieron los superconductores de alta temperatura que muestran la transicion de fase a temperaturas superiores a la transicion liquido vapor del nitrogeno liquido Esto ha abaratado mucho los costos en el estudio de estos materiales y abierto la puerta a la existencia de materiales superconductores a temperatura ambiente lo que supondria una revolucion en la industria del siglo XXI La mayor desventaja de estos materiales es su composicion ceramica lo que lo hace poco apropiado para fabricar cables mediante deformacion plastica el uso mas obvio de este tipo de materiales Sin embargo se han desarrollado tecnicas nuevas para la fabricacion de cintas como IBAD deposicion asistida mediante haz de iones Mediante esta tecnica se han logrado cables de longitudes mayores de 1 kilometro Teoria EditarSi bien el fenomeno de la superconductividad es un tema abierto en fisica en la actualidad hay dos enfoques fundamentales el microscopico o mecano cuantico basado en la teoria BCS y el macroscopico o fenomenologico en el cual se centra la teoria Ginzburg Landau Un superconductor no es simplemente un conductor normal perfecto Editar Al contrario de lo que se podria pensar en principio un superconductor se comporta de un modo muy distinto a los conductores normales no se trata de un conductor cuya resistencia es cercana a cero sino que la resistencia es exactamente igual a cero Esto no se puede explicar mediante los modelos empleados para los conductores habituales como por ejemplo el modelo de Drude Para demostrar esto vamos a suponer la hipotesis opuesta imaginemos por un momento que un superconductor se comporta como un conductor normal En tal caso tendriamos que los electrones son esparcidos de alguna manera y su ecuacion del movimiento seria m d d t v e E displaystyle m frac d dt langle vec v rangle e vec E donde v displaystyle langle vec v rangle es la velocidad media de los electrones m su masa e su carga y E displaystyle vec E el campo electrico en el que se mueven Suponiendo que dicho campo varia suavemente al resolverla llegariamos a la ley de Ohm J s E n e 2 t m E displaystyle vec J sigma vec E frac ne 2 tau m vec E donde J displaystyle vec J es la densidad de corriente s displaystyle sigma la conductividad electrica t displaystyle tau la mitad del tiempo medio entre dos colisiones y n la densidad de electrones Ahora bien si suponemos que la resistencia tiende a cero tendriamos que la conductividad tiende a infinito y por lo tanto el tiempo entre colisiones t displaystyle tau tenderia a infinito Dicho de otra manera no habria colisiones en absoluto Esta es la idea de como se comportaria un conductor normal que tuviera resistencia nula Sin embargo esto significaria que puesto que la densidad de corriente no puede ser infinita la unica posibilidad es que el campo electrico sea nulo E 0 displaystyle vec E 0 No obstante teniendo en cuenta la ley de Faraday un campo electrico nulo implica que el campo magnetico ha de ser constante E B t 0 B t constante displaystyle nabla times vec E frac partial vec B partial t 0 rightarrow vec B t text constante pero esto entra en contradiccion con el efecto Meissner de modo que la superconductividad es un fenomeno muy diferente a la que implicaria una conductividad perfecta y requiere una teoria diferente que los explique Teoria BCS Editar Articulo principal Teoria BCS La teoria microscopica mas aceptada para explicar los superconductores es la Teoria BCS presentada en 1957 La superconductividad se puede explicar como una aplicacion del Condensado de Bose Einstein Sin embargo los electrones son fermiones por lo que no se les puede aplicar esta teoria directamente La idea en la que se basa la teoria BCS es que los electrones se aparean formando un par de fermiones que se comporta como un boson Esta pareja se denomina par de Cooper y su enlace esta justificado en las interacciones de los electrones entre si mediada por la estructura cristalina del material Teoria Ginzburg Landau Editar Articulo principal Teoria Ginzburg Landau Otro enfoque diferente es mediante la Teoria Ginzburg Landau que se centra mas en las propiedades macroscopicas que en la teoria microscopica basandose en la ruptura de simetrias en la transicion de fase Esta teoria predice mucho mejor las propiedades de sustancias inhomogeneas ya que la teoria BCS es aplicable unicamente si la sustancia es homogenea es decir si la energia de la banda prohibida es constante en el espacio Cuando la sustancia es inhomogenea el problema puede ser intratable desde el punto de vista microscopico La teoria se fundamenta en un calculo variacional en el que se trata de minimizar la energia libre de Helmholtz con respecto a la densidad de electrones que se encuentran en el estado superconductor Las condiciones para aplicar la teoria son las temperaturas manejadas tienen que estar cerca de la temperatura critica dado que se fundamenta en un desarrollo en serie de Taylor alrededor de Tc La pseudofuncion de onda PS asi como el potencial vector A displaystyle vec A tienen que variar suavemente Esta teoria predice dos longitudes caracteristicas longitud de penetracion es la distancia que penetra el campo magnetico en el material superconductor longitud de coherencia es el tamano aproximado del par de CooperClasificacion EditarArticulo principal Clasificacion de los superconductores Los superconductores se pueden clasificar en funcion de Su comportamiento fisico pueden ser de tipo I con un cambio brusco de una fase a otra o en otras palabras si sufre un cambio de fase de primer orden o de tipo II si pasan por un estado mixto en que conviven ambas fases o dicho de otro modo si sufre un cambio de fase de segundo orden La teoria que los explica llamandose convencionales si son explicados por la teoria BCS o no convencionales en caso contrario Su temperatura critica siendo de alta temperatura generalmente se llaman asi si se puede alcanzar su estado conductor enfriandolos con nitrogeno liquido es decir si Tc gt 77K o de baja temperatura si no es asi El material de que estan hechos pudiendo ser elementos puros como el mercurio o el plomo superconductores organicos si estan en forma de fulerenos o nanotubos lo cual los podria incluir en cierto modo entre los elementos puros ya que estan hechos de carbono ceramicas entre las que destacan las del grupo YBCO y el diboruro de magnesio o aleaciones Aplicaciones EditarLos imanes superconductores son algunos de los electroimanes mas poderosos conocidos Se utilizan en los trenes maglev en maquinas para la resonancia magnetica nuclear en hospitales y en el direccionamiento del haz de un acelerador de particulas Tambien pueden utilizarse para la separacion magnetica en donde particulas magneticas debiles se extraen de un fondo de particulas menos o no magneticas como en las industrias de pigmentos Los superconductores se han utilizado tambien para hacer circuitos digitales y filtros de radiofrecuencia y microondas para estaciones base de telefonia movil Los superconductores se usan para construir uniones Josephson que son los bloques de construccion de los SQUIDs dispositivos superconductores de interferencia cuantica los magnetometros conocidos mas sensibles Una serie de dispositivos Josephson se han utilizado para definir el voltio en el sistema internacional SI En funcion de la modalidad de funcionamiento una union Josephson se puede utilizar como detector de fotones o como mezclador El gran cambio en la resistencia a la transicion del estado normal al estado superconductor se utiliza para construir termometros en detectores de fotones criogenicos Estan apareciendo nuevos mercados donde la relativa eficiencia el tamano y el peso de los dispositivos basados en los superconductores de alta temperatura son superiores a los gastos adicionales que ellos suponen Aplicaciones futuras prometedoras incluyen transformadores de alto rendimiento dispositivos de almacenamiento de energia la transmision de energia electrica motores electricos por ejemplo para la propulsion de vehiculos como en vactrains o trenes maglev y dispositivos de levitacion magnetica Sin embargo la superconductividad es sensible a los campos magneticos en movimiento de modo que las aplicaciones que usan corriente alterna por ejemplo los transformadores seran mas dificiles de elaborar que las que dependen de corriente continua Vease tambien EditarEfecto Meissner Superfluidez Condensado de Bose Einstein Superconductividad de alta temperatura Quiteron Reflexion de AndreevReferencias Editar VL Ginzburg y LD Landau 1950 K teorii sverhprovodimosti Zhurnal Eksperimentalnoj i Teoreticheskoj Fiziki Zhurnal Eksperimentalnoi i Teoreticheskoi Fiziki Revista sobre fisica experimental y teorica 20 1064 LP Gor kov 1959 Zhurnal Eksperimentalnoj i Teoreticheskoj Fiziki Zhurnal Eksperimentalnoi i Teoreticheskoi Fiziki Revista sobre fisica experimental y teorica 36 1918 1923 LP Gor kov 1959 Microscopic derivation of the Ginzburg Landau equations in the theory of superconductivity Soviet Physics JETP 9 1364 1367 Enlaces externos EditarVideo que explica la superconductividad en YouTube en aleman Video que explica lo que se podria hacer con la superconductividad en YouTube en ingles Libro sobre superconductividad en la Biblioteca Digital del ILCE Materiales superconductores Superconductores Materiales superconductores para una electricidad mas segura Tipos y diferencias de los superconductores Datos Q124131 Multimedia Superconductivity Obtenido de https es wikipedia org w index php title Superconductividad amp oldid 139057894, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos