{"id":460,"date":"2013-12-04T12:57:17","date_gmt":"2013-12-04T10:57:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=460"},"modified":"2018-02-26T12:38:16","modified_gmt":"2018-02-26T12:38:16","slug":"superconductores-no-convencionales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/materiales-superconductores\/superconductores-no-convencionales\/","title":{"rendered":"Superconductores No Convencionales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En 1979 se descubri\u00f3 superconductividad en un compuesto que conten\u00eda electrones que se comportaban como momentos magn\u00e9ticos. Este descubrimiento fue una sorpresa porque por regla general las impurezas magn\u00e9ticas destruyen la superconductividad, debido a los campos magn\u00e9ticos que generan. En los a\u00f1os siguientes se descubrieron otros materiales con propiedades similares. En 1986 se produjo una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n al descubrirse <a title=\"Superconductores de alta temperatura\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=929\">superconductividad de alta temperatura<\/a> en <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">\u00f3xidos de cobre<\/a>, que m\u00e1s recientemente se ha medido tambi\u00e9n en <a title=\"Superconductores de hierro\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=935\">materiales de hierro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los superconductores no convencionales se caracterizan por presentar una <a title=\"Sistemas de electrones fuertemente correlacionados\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=756\">fuerte repulsi\u00f3n entre los electrones<\/a> y una gran variedad de <a title=\"Diagrama de fases\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=798\">fases cu\u00e1nticas<\/a>, algunas de las cuales a\u00fan no est\u00e1n bien identificadas. Se cree que la teor\u00eda de vibraciones de la red de \u00e1tomos no puede explicar la superconductividad en estos materiales y que la fuerte repulsi\u00f3n influye de alguna forma en su aparici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La existencia de superconductividad que no se originara en las vibraciones de red ya fue postulada en la d\u00e9cada de 1960. Entre las propuestas para mediar la atracci\u00f3n entre los electrones se incluyen fluctuaciones magn\u00e9ticas (antiferromagn\u00e9ticas o ferromagn\u00e9ticas) y oscilaciones del plasma de electrones (plasmones), entre otros. No existe consenso en el origen de la superconductividad en estos sistemas. Las teor\u00edas de fluctuaciones magn\u00e9ticas gozan de bastante aceptaci\u00f3n ya que en la mayor\u00eda de los superconductores no convencionales la superconductividad aparece cuando se suprime una fase magn\u00e9tica. En algunos casos superconductividad y magnetismo incluso coexisten.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El par\u00e1metro de orden que caracteriza la superconductividad en los superconductores no convencionales presenta interesantes propiedades de simetr\u00eda que dan informaci\u00f3n sobre el origen de la superconductividad en estos materiales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 1979 se descubri\u00f3 superconductividad en un compuesto que conten\u00eda electrones que se comportaban como momentos magn\u00e9ticos. Este descubrimiento fue una sorpresa porque por regla general las impurezas magn\u00e9ticas destruyen la superconductividad, debido a los campos magn\u00e9ticos que generan. En los a\u00f1os siguientes se descubrieron otros materiales con propiedades similares. 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