{"id":432,"date":"2013-12-04T12:40:21","date_gmt":"2013-12-04T10:40:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=432"},"modified":"2013-12-04T12:40:21","modified_gmt":"2013-12-04T10:40:21","slug":"parametros-criticos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/superconductividad\/parametros-criticos\/","title":{"rendered":"Par\u00e1metros Cr\u00edticos"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Temperatura cr\u00edtica<\/strong><\/span>:\u00a0La temperatura cr\u00edtica es la temperatura por debajo de la cual el material es superconductor. La teor\u00eda BCS no predice la temperatura cr\u00edtica de un superconductor pero s\u00ed lo hacen teor\u00edas efectivas m\u00e1s avanzadas que son mejoras de la teor\u00eda BCS.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Corriente cr\u00edtica<\/strong><\/span>:\u00a0La corriente en un superconductor puede circular indefinidamente sin p\u00e9rdidas de energ\u00eda. Sin embargo, la corriente genera un campo magn\u00e9tico y cuando este campo supera su valor cr\u00edtico, que depende del material, la superconductividad se destruye. Hablamos por tanto de la existencia de una corriente cr\u00edtica. La corriente cr\u00edtica depende de la temperatura. Cuanto m\u00e1s cerca estemos de la temperatura cr\u00edtica m\u00e1s peque\u00f1a es la corriente cr\u00edtica. Los f\u00edsicos suelen hablar de densidad de corriente que es la corriente por unidad de \u00e1rea. Se puede demostrar que la densidad de corriente es inversamente proporcional a la longitud de penetraci\u00f3n. As\u00ed que a mayor longitud de penetraci\u00f3n menor corriente cr\u00edtica. Aunque los cupratos tienen una longitud de penetraci\u00f3n grande, en condiciones adecuadas la densidad de corriente puede tomar valores muy grandes de unos 10000 Amperios\/cm\u00b2.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Campo cr\u00edtico (Hc1 y Hc2)<\/strong><\/span>:\u00a0<span style=\"font-family: Arial, serif\">Los superconductores de tipo I expulsan el campo magn\u00e9tico (efecto Meissner) hasta un campo cr\u00edtico Hc donde el campo magn\u00e9tico atraviesa al material y la superconductividad se destruye. Los superconductores de tipo II tienen dos campos cr\u00edticos. <\/span>Estos superconductores primero expulsan los campos magn\u00e9ticos hasta un campo cr\u00edtico Hc1. Al subir el campo magn\u00e9tico se forma un estado mixto donde pueden entrar l\u00edneas de campo magn\u00e9tico por los llamados v\u00f3rtices destruyendo la superconductividad s\u00f3lo localmente. Estos v\u00f3rtices son los que anclan los imanes a los superconductores. Si se sigue subiendo el campo magn\u00e9tico aparecen m\u00e1s y m\u00e1s v\u00f3rtices hasta que a un cierto campo cr\u00edtico Hc2 se fusionan destruyendo la superconductividad. <span style=\"font-family: Arial, serif\">Hc1 es muy peque\u00f1o comparado con Hc2<\/span>. Por ejemplo, en los cupratos Hc1 es aproximadamente 0.01T y sin embargo Hc2 es del orden de 60T.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Longitud de penetraci\u00f3n \u03bb\u00a0y longitud de coherencia \u03be<\/strong><\/span>:<span style=\"font-family: Arial, serif\"> La longitud de penetraci\u00f3n es la distancia que puede penetrar un campo magn\u00e9tico en un superconductor. La longitud de coherencia es la distancia que ocupa un par de Cooper. Estas cantidades var\u00edan mucho de unos superconductores a otros. En superconductores de tipo I se cumple que \u03bb<\/span><span style=\"font-family: Arial, serif\">&lt;\u221a2\u03be<\/span><span style=\"font-family: Arial, serif\">\u00a0mientras que en los superconductores de tipo II \u03bb<\/span><span style=\"font-family: Arial, serif\">&gt;\u221a2\u03be<\/span><span style=\"font-family: Arial, serif\">.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Para que un superconductor sea un buen candidato para las aplicaciones tiene que tener una temperatura cr\u00edtica alta, un campo cr\u00edtico alto y una corriente cr\u00edtica alta.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Temperatura cr\u00edtica:\u00a0La temperatura cr\u00edtica es la temperatura por debajo de la cual el material es superconductor. La teor\u00eda BCS no predice la temperatura cr\u00edtica de un superconductor pero s\u00ed lo hacen teor\u00edas efectivas m\u00e1s avanzadas que son mejoras de la teor\u00eda BCS. 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