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Superconductividad de alta temperatura

1986
  • Johannes Georg Bednorz
  • Karl Alexander Müller
Escena de laboratorio con investigadores que estudian materiales cerámicos superconductores de alta temperatura.

(Imagen generada únicamente con fines ilustrativos)

En 1986, Georg Bednorz y K. Alex Müller descubrieron la superconductividad en un material cerámico, una perovskita de cuprato basada en lantano, a una temperatura crítica de ~35 K. Esta temperatura fue significativamente mayor que el récord de ~23 K para los superconductores convencionales en ese momento y destruyó la creencia de que la superconductividad estaba restringida a temperaturas mucho más bajas, abriendo el campo de la superconductividad de alta temperatura.

El descubrimiento de Bednorz y Müller en el Laboratorio de Investigación de IBM en Zúrich supuso un gran avance. Durante décadas, los avances en el aumento de la temperatura crítica ([latex]T_c[/latex]) habían sido lentos y graduales, y la mayoría de los físicos creían que el mecanismo electrón-fonón descrito por la teoría BCS tenía un límite superior teórico de unos 30-40 K. Bednorz y Müller decidieron investigar los óxidos metálicos, una clase de materiales generalmente considerados inadecuados para la superconductividad. Su descubrimiento del óxido de lantano, bario y cobre (LBCO), con una [latex]T_c[/latex] de 35 K, fue rápidamente confirmado y seguido por una rápida sucesión de descubrimientos de materiales relacionados con temperaturas críticas aún más altas. En 1987, el grupo de Paul Chu descubrió el óxido de itrio, bario y cobre (YBCO) con una [latex]T_c[/latex] de 92 K. Fue un hito especialmente significativo porque 92 K está por encima del punto de ebullición del nitrógeno líquido (77 K), un refrigerante mucho más barato y fácil de manejar que el helio líquido necesario para todos los superconductores anteriores. Esto hizo que muchas aplicaciones fueran económica y prácticamente viables por primera vez. Estos materiales, conocidos como cupratos, son superconductores de tipo II con una estructura cristalina estratificada similar a la perovskita. A pesar de las intensas investigaciones llevadas a cabo durante más de tres décadas, sigue sin encontrarse una teoría microscópica completa y universalmente aceptada de la superconductividad de alta temperatura en los cupratos, aunque se cree que implica un mecanismo de emparejamiento distinto de la atracción convencional mediada por fonones de la teoría BCS.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Física del estado sólido

Tipo

Propiedad física

Ruptura

Incremental

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • Teoría BCS (que proporciona una base para la comparación)
  • Investigación sobre óxidos metálicos y cerámicas
  • técnicas avanzadas de síntesis de materiales
  • Desarrollo de sistemas fiables de medición de baja temperatura

Aplicaciones

  • cables de transmisión de energía superconductores
  • Electroimanes de alto campo para investigación y resonancia magnética
  • limitadores de corriente de falla para redes eléctricas
  • filtros de comunicación celular
  • motores y generadores eléctricos de alto rendimiento

Patentes:

NA

Ideas para posibles innovaciones

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Relacionado con: superconductividad de alta temperatura, cupratos, YBCO, temperatura crítica, nitrógeno líquido, Bednorz y Müller, superconductividad no convencional, física de la materia condensada, perovskita, superconductor cerámico.

Contexto histórico

Superconductividad de alta temperatura

1980
1984
1986
1986
1991
1995
2000
1980
1984
1985
1986
1990
1994
1997
2002

(Si la fecha es desconocida o no es relevante, por ejemplo "mecánica de fluidos", se proporciona una estimación redondeada de su aparición notable)

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