{"id":929,"date":"2014-01-12T20:21:20","date_gmt":"2014-01-12T19:21:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=929"},"modified":"2018-02-26T12:39:32","modified_gmt":"2018-02-26T12:39:32","slug":"superconductores-de-alta-temperatura","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/materiales-superconductores\/superconductores-no-convencionales\/superconductores-de-alta-temperatura\/","title":{"rendered":"Superconductores de alta temperatura"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En 1986 se descubri\u00f3 la existencia de superconductividad en un <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">\u00f3xido de cobre<\/a>. Ello supuso una gran sorpresa, no s\u00f3lo por la temperatura cr\u00edtica a la que se produc\u00eda la superconductividad (-235\u00baC, la mayor hasta la fecha), sino tambi\u00e9n porque la superconductividad aparec\u00eda en materiales cer\u00e1micos que conducen muy mal la electricidad. La estructura at\u00f3mica de este material inclu\u00eda capas de cobre y ox\u00edgeno, formando \u00e9stos una red cuadrada. R\u00e1pidamente se demostr\u00f3 que la superconductividad aparec\u00eda en otros materiales que pose\u00edan estas mismas capas de cobre-ox\u00edgeno a temperaturas de hasta -135\u00baC.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2014\/01\/semanacienciapublico20131.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-990\" title=\"Temperatura cr\u00edtica de los superconductores\" src=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2014\/01\/semanacienciapublico20131.jpg\" alt=\"\" width=\"960\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2014\/01\/semanacienciapublico20131.jpg 960w, https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2014\/01\/semanacienciapublico20131-300x225.jpg 300w, https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2014\/01\/semanacienciapublico20131-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Desde entonces la comunidad cient\u00edfica ha hecho un gran esfuerzo para explicar el origen de la superconductividad en estos materiales, as\u00ed como sus an\u00f3malas propiedades. A pesar del gran esfuerzo realizado durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os no hay una teor\u00eda aceptada que explique por qu\u00e9 superconducen estos materiales. Entender el origen de la superconductividad de alta temperatura es uno de los principales retos de la ciencia actual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El descubrimiento en 2008 de superconductividad de alta temperatura en <a title=\"Superconductores de hierro\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=935\">materiales de hierro<\/a> marc\u00f3 un nuevo hito en la historia de la superconductividad. Estos materiales son junto a los <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">\u00f3xidos de cobre<\/a> las dos \u00fanicas familias de superconductores de alta temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto los <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">superconductores de cobre<\/a> como <a title=\"Superconductores de hierro\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=935\">los de hierro<\/a> pueden superconducir a temperaturas superiores a -230\u00baC. Los \u00f3xidos de cobre son los \u00fanicos materiales conocidos que superconducen a temperaturas superiores a la de licuefacci\u00f3n del nitr\u00f3geno (-196\u00baC). Esta propiedad es muy importante para las <a title=\"Aplicaciones\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=24\">aplicaciones<\/a> ya que permite enfriar los materiales utilizando nitr\u00f3geno l\u00edquido, que es mucho m\u00e1s barato que el helio l\u00edquido que se utiliza para enfriar a temperaturas a\u00fan m\u00e1s bajas, cerca del llamado 0 absoluto (-273\u00baC). Sin embargo el car\u00e1cter cer\u00e1mico de estos materiales ha retrasado su utilizaci\u00f3n. Conseguir hilos con propiedades \u00f3ptimas es muy costoso y dif\u00edcil. Afortunadamente en los \u00faltimos a\u00f1os se han desarrollado m\u00e9todos que mejoran y abaratan su fabricaci\u00f3n y que permitir\u00e1n su uso en <a title=\"Material el\u00e9ctrico\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=820\">cables<\/a>, imanes, motores y otros dispositivos en el plazo de unos pocos a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 1986 se descubri\u00f3 la existencia de superconductividad en un \u00f3xido de cobre. Ello supuso una gran sorpresa, no s\u00f3lo por la temperatura cr\u00edtica a la que se produc\u00eda la superconductividad (-235\u00baC, la mayor hasta la fecha), sino tambi\u00e9n porque la superconductividad aparec\u00eda en materiales cer\u00e1micos que conducen muy mal la electricidad. 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