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Superconduttività ad alta temperatura

1986
  • Johannes Georg Bednorz
  • Karl Alexander Müller
Scena di laboratorio con ricercatori che studiano materiali ceramici superconduttori ad alta temperatura.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

Nel 1986, Georg Bednorz e K. Alex Müller scoprirono la superconduttività in un materiale ceramico, una perovskite cuprata a base di lantanio, a una temperatura critica di circa 35 K. Questa temperatura era significativamente superiore al record di circa 23 K registrato all'epoca dai superconduttori convenzionali e infranse la convinzione che la superconduttività fosse limitata a temperature molto più basse, inaugurando il campo della superconduttività ad alta temperatura.

La scoperta di Bednorz e Müller presso il Laboratorio di Ricerca IBM di Zurigo ha rappresentato un'importante svolta. Per decenni, i progressi nell'innalzamento della temperatura critica ([latex]T_c[/latex]) erano stati lenti e incrementali, con la maggior parte dei fisici che ritenevano che il meccanismo elettrone-fonone descritto dalla teoria BCS avesse un limite superiore teorico di circa 30-40 K. Bednorz e Müller decisero di studiare gli ossidi metallici, una classe di materiali generalmente considerati inadatti alla superconduttività. La loro scoperta dell'ossido di rame e bario lantanio (LBCO) con una [latex]T_c[/latex] di 35 K fu rapidamente confermata e seguita da una rapida successione di scoperte di materiali correlati con temperature critiche ancora più elevate. Nel 1987, il gruppo di Paul Chu scoprì l'ossido di rame e ittrio (YBCO) con un [latex]T_c[/latex] di 92 K. Si trattò di una pietra miliare particolarmente significativa perché 92 K è superiore al punto di ebollizione dell'azoto liquido (77 K), un refrigerante molto più economico e facile da gestire rispetto all'elio liquido necessario per tutti i superconduttori precedenti. Questo ha reso per la prima volta economicamente e praticamente fattibili molte applicazioni. Questi materiali, noti come cuprati, sono superconduttori di tipo II con una struttura cristallina stratificata simile alla perovskite. Nonostante le intense ricerche condotte per oltre tre decenni, una teoria microscopica completa e universalmente accettata per la superconduttività ad alta temperatura nei cuprati rimane elusiva, anche se si ritiene che coinvolga un meccanismo di accoppiamento diverso dalla convenzionale attrazione mediata dai foni della teoria BCS.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Fisica dello stato solido

Tipo

Proprietà fisica

Interruzione

Incrementale

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • Teoria BCS (che fornisce una base di riferimento per il confronto)
  • ricerca sugli ossidi metallici e sulla ceramica
  • tecniche avanzate di sintesi dei materiali
  • sviluppo di sistemi di misurazione affidabili a bassa temperatura

Applicazioni

  • cavi di trasmissione di potenza superconduttori
  • elettromagneti ad alto campo per la ricerca e la risonanza magnetica
  • limitatori di corrente di guasto per reti elettriche
  • filtri di comunicazione cellulare
  • motori elettrici e generatori ad alte prestazioni

Brevetti:

NA

Idee e potenziali innovazioni

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Correlato a: superconduttività ad alta temperatura, cuprati, YBCO, temperatura critica, azoto liquido, Bednorz e Müller, superconduttività non convenzionale, fisica della materia condensata, perovskite, superconduttore ceramico.

Contesto storico

Superconduttività ad alta temperatura

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

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

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