{"id":1191,"date":"2014-02-07T17:49:34","date_gmt":"2014-02-07T16:49:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=1191"},"modified":"2018-02-26T12:31:48","modified_gmt":"2018-02-26T12:31:48","slug":"gap-superconductor","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/superconductividad\/explicacion-bcs\/gap-superconductor\/","title":{"rendered":"Gap superconductor"},"content":{"rendered":"<p>El gap superconductor es una de las derivaciones m\u00e1s importantes de la <a title=\"Explicaci\u00f3n BCS\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=63\">teor\u00eda BCS<\/a> y se ha medido con numerosas t\u00e9cnicas tales como STM (Scanning Tunnelling Microscope en ingl\u00e9s y microscopio de\u00a0<a title=\"F\u00edsica Cu\u00e1ntica\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=436\">efecto t\u00fanel<\/a>\u00a0en espa\u00f1ol). Proviene de la funci\u00f3n de onda de los <a title=\"Pares de Cooper\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=703\">pares de Cooper<\/a> que tiene una energ\u00eda asociada denominada gap y se corresponde con la energ\u00eda necesaria para romper un\u00a0<a title=\"Explicaci\u00f3n BCS\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=63\">par de Cooper<\/a>. El gap superconductor est\u00e1 directamente relacionado con el <a title=\"Transiciones de fases cl\u00e1sicas\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=1156\">par\u00e1metro de orden<\/a> que propusieron <a title=\"Historia\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=14\">Ginzburg y Landau en su teor\u00eda fenomenol\u00f3gica<\/a>.<\/p>\n<p>En la <a title=\"Explicaci\u00f3n BCS\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=63\">teor\u00eda que propusieron Bardeen, Cooper y Schrieffer<\/a> a mayor gap mayor temperatura cr\u00edtica y el gap es is\u00f3tropo, es decir no depende de la direcci\u00f3n espacial. M\u00e1s tarde se ha visto que el gap tambi\u00e9n puede ser anis\u00f3tropo. En funci\u00f3n de c\u00f3mo sea esta anisotrop\u00eda hablamos de superconductores de tipo s (is\u00f3tropos), tipo p (simetr\u00eda axial), tipo d, etc de forma similar a la descripci\u00f3n de los orbitales at\u00f3micos. <a title=\"Superconductores No Convencionales\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=460\">Superconductores no convencionales<\/a> tales como los <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">cupratos<\/a> tienen un gap anis\u00f3tropo de tipo d y se cree que los rutenatos tienen un par\u00e1metro de orden de tipo p. El par\u00e1metro de orden tipo p tambi\u00e9n se ha propuesto\u00a0para los <a title=\"Superconductores topol\u00f3gicos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=1173\">superconductores topol\u00f3gicos<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gap superconductor es una de las derivaciones m\u00e1s importantes de la teor\u00eda BCS y se ha medido con numerosas t\u00e9cnicas tales como STM (Scanning Tunnelling Microscope en ingl\u00e9s y microscopio de\u00a0efecto t\u00fanel\u00a0en espa\u00f1ol). 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