Transición a la Superconducción del Mercurio



H. K. Onnes, Commun. Phys. Lab.12,120, (1911)
El mercurio ha sido históricamente el primero en mostrar la superconductividad, y es un ejemplo de un superconductor de Tipo I. Su utilidad práctica está limitada por el hecho de que su campo magnético crítico es sólo 0,019 T, por lo que la cantidad de corriente eléctrica que puede llevar también está limitada.

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Conceptos de Superconductividad

Referencia Rohlf, Cap. 15
 
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Superconductor Niobio-Estaño



B. T. Matthias, et al., Phys. Rev. 95, 1435, (1954)

La transición a superconducción del niobio-estaño se observó midiendo la inductancia de una bobina enrrollada alrededor de una muestra. En la transición superconductora, el campo magnético es expulsado por el efecto Meissner y la caida de la inductancia.

Esta medición se realizó mediante la inmersión de la bobina en hidrógeno líquido y midiendo la inductancia como función de la temperatura.


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Superconductor de Óxido de Lantano-Bario-Cobre



Bednorz and Muller, Z. Physik B64, 189, (1986)
Este material cerámico fue el primero de una nueva clase de superconductores de alta temperatura. Se hace sustituyendo de forma aleatoria algunos átomos de bario en una red de óxido de lantano-cobre, en lo que se denomina una solución sólida.

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Óxido de Itrio-Bario-Cobre

Este material cerámico fue el primero de los superconductores de alta temperatura que realiza el cambio de fase a una temperatura por encima de la temperatura del nitrógeno líquido (77ºK).


M. K. Wu, et al., Phys. Rev. 58, 908 (1987)

Estructura y Estudio
Levitación Magnética
Aplicaciones de Potencia
Ciertamente este disco de YBaCuO no parece o da la sensación de ser un conductor eléctrico. Es un material cerámico duro y frágil. Parece algo con lo que se pudiera hacer una rueda moledora, -el hecho de que pueda convertirse en un conductor perfecto es dificil de creer-.

Pero cuando sobre él se coloca un pequeño imán de tierras raras y se vierte a su alrededor nitrógeno líquido, el imán se pone a levitar, mostrando el característico efecto Meissner del estado de resistencia cero. En la ilustración, el disco negro de YBaCuO está apoyado sobre una base de bronce para facilitar el enfriamiento y mantenimiento de la temperatura del nitrógeno líquido.

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Malozemoff, et al.
Physics Today
 
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