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FISICA DE SEMICONDUCTORES
Act 6 Trabajo Colaborativo No. 1
Grupo 299002_33
Presentado por:
OSCAR ALBEIRO GONZALEZ
COD: 80656748
ANDRES GERARDO CASTRO ROJAS
COD:80242093
JAIRO ANDRES RAMIREZ TORRES
COD 80223309
CRISTIAN CONTRERAS JUNCO
COD 80219626
Trabajo Presentado a:
TUTOR: Orlando Harker
U.N.A.D.
UNIVERSIDAD NACIONALABIERTA Y A DISTANCIA
Bogotá, D.C. Octubre de 2013
INTRODUCCION
Por medio del presente trabajo se pretende recopilar los artículos investigados por los estudiantes del grupo 299002_33 de física de semiconductores, estos artículos son los solicitados en la guía del trabajo colaborativo numero 1 y están documentados y ordenados de acuerdo a dicha guía o rubrica de trabajo.
Las consultas oartículos fueron investigadas de acuerdo a lo solicitado y además se realizaron los respectivos comentarios en el foro, dejando ver asi la importancia de las tecnologías de desarrollo en nanociencia , materiales supercodutivos y nuevas formas de energía limpias y seguras además nos introducen en estos campos y reflejan la importancia que tienen estas investigaciones dentro de nuestros camposprofesionales.
SUPERCONDUCTIVIDAD
¿cómo son los nuevos superconductores de elevada temperatura crítica?
Conocer mejor la naturaleza de los materiales superconductores y aportar nuevos conocimientos sobre el origen del fenómeno de la superconductividad en materiales de elevada temperatura crítica es la principal contribuciónde un artículo publicado en el Journal of the American Chemical Society (JACS), liderado por el catedrático Francesc Illas, del Departamento de Química Física, y director del Laboratorio de Ciencia de Materiales Computacional (CMSL). El estudio está firmado también por Ibério de P. R. Moreira (UB) y Jacek C. Wojdel, ahora en el ICMAB-CSIC, y cuenta con la colaboración del Barcelona SupercomputingCenter (BSC) y el Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA).
Fuente: Comisión Europea y artículo publicado en el JACS
UB | 04 febrero 2009 13:38
Los superconductores son materiales que transportan corriente eléctrica sin resistencia a bajas temperaturas. Descubierta en 1911, la superconductividad es uno de los efectos de la física del estado sólido con más eco en los Premios Nobel deFísica: H.K Onnes (1913), descubridor de este fenómeno extraordinario; J.Bardeen, L.Cooper y R. Schrieffer (1972), por la Teoría BCS de la Superconductividad, que explica cómo se forman las parejas de electrones (pares de Cooper) y transportan la corriente eléctrica sin ninguna resistencia; J.C. Bednorz y K.A. Müller (1987), por la superconductividad en materiales (óxidos de cobre o cupratos) atemperaturas superiores a 35 K (-238 ºC) y más allá del punto de ebullición del nitrógeno líquido (-196 ºC).
«Ninguna teoría puede explicar bien la superconductividad a altas temperaturas, aunque parece estar fuertemente relacionada con las propiedades magnéticas de los materiales» explica Francesc Illas, que es también director del Instituto de Química Teórica y Computacional de la UB (IQTCUB).
En el2008, con el descubrimiento de una nueva familia de superconductores a alta temperatura crítica basados en hierro y arsénico (AsFe), llega la segunda gran revolución en el universo de la superconductividad. Los nuevos compuestos, sin cobre (Cu) y con oxígeno (O), flúor (F) o arsénico (As), amplían las perspectivas de los científicos para resolver incógnitas abiertas en el mundo de la física delestado sólido.
Pero, ¿realmente son tan diferentes las dos familias de superconductores a alta temperatura? Para Francesc Illas, «la principal idea de nuestro trabajo es destacar que estos materiales no son tan diferentes de los cupratos como se pensaba. Ésta es una conclusión clave para unificar la visión sobre las dos familias de materiales superconductores».
Según el nuevo estudio, la...
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