SUPERCONDUCTORES
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS
E INGENIERÍAS
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
JONATHAN DANIEL SEPÚLVEDA GODÍNEZ.
• Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que
poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin
resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones.
TEMPERATURA CRITICA
• La superconductividad es una propiedad presente en muchos
metales y algunas cerámicas, que aparece a bajas
temperaturas, caracterizada por la pérdida de resistividad a
partir de cierta temperatura característica de cada material,
denominada temperatura crítica.
• El cambio del comportamiento normal a superconductor ocurre
de forma drástica, a una cierta temperatura que depende del
material. A esta temperatura se le conoce como temperatura
crítica.
APLICACIONES
• Los superconductores tienen numerosas aplicaciones. Actualmente, los
imanes más potentes se fabrican con bobinas de cables superconductores
(electroimanes superconductores)
• Este es el caso de los imanes que se utilizan en grandes instalaciones
científicas, como los aceleradores de partículas.
• En medicina,
como los aparatos de resonancia magnética nuclear.
• Los imanes potentes son también un componente importante
de los generadores que transforman energía mecánica en
electricidad (como es el caso de los generadores eólicos e
hidráulicos). El uso de imanes producidos por bobinas
superconductoras disminuyen las pérdidas mecánicas en la
producción de energías alternativas. De esta forma disminuye
de forma muy importante el peso y las dimensiones de los
motores. Además el uso de generadores superconductores
disminuye la dependencia en las escasas tierras raras que
componen los imanes convencionales.
Otras aplicaciones que están en mayor o menor medida en
desarrollo son relevantes para la eficiencia energética (por ej.
cables que conducen la electricidad sin pérdidas de energía)
• transportes (trenes que levitan).
• La aplicación más importante, en cuanto a la cantidad de
material empleado, es y será por mucho tiempo la producción
de campos magnéticos, que se emplean, principalmente, en los
laboratorios de física con fines de investigación.
• Aprovechando los efectos cuánticos de la superconductividad
se han desarrollado dispositivos que miden la corriente
eléctrica, la tensión y el campo magnético con una sensibilidad
sin precedentes.
SUPERCONDUCTIVIDAD A ALTAS
TEMPERATURAS
• La búsqueda de una comprensión teórica de la
superconductividad de alta temperatura se considera como uno
de los problemas más importantes sin resolver en la física.
• Afortunadamente en los últimos años se han desarrollado
métodos que mejoran y abaratan su fabricación y que
permitirán su uso en cables, imanes, motores y otros
dispositivos en el plazo de unos pocos años.
• En 2008, Óxidos de hierro a -153 C°

Superconductores

  • 1.
    SUPERCONDUCTORES CENTRO UNIVERSITARIO DECIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA JONATHAN DANIEL SEPÚLVEDA GODÍNEZ.
  • 2.
    • Se denominasuperconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones.
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    TEMPERATURA CRITICA • Lasuperconductividad es una propiedad presente en muchos metales y algunas cerámicas, que aparece a bajas temperaturas, caracterizada por la pérdida de resistividad a partir de cierta temperatura característica de cada material, denominada temperatura crítica. • El cambio del comportamiento normal a superconductor ocurre de forma drástica, a una cierta temperatura que depende del material. A esta temperatura se le conoce como temperatura crítica.
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    • Los superconductorestienen numerosas aplicaciones. Actualmente, los imanes más potentes se fabrican con bobinas de cables superconductores (electroimanes superconductores) • Este es el caso de los imanes que se utilizan en grandes instalaciones científicas, como los aceleradores de partículas. • En medicina, como los aparatos de resonancia magnética nuclear.
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    • Los imanespotentes son también un componente importante de los generadores que transforman energía mecánica en electricidad (como es el caso de los generadores eólicos e hidráulicos). El uso de imanes producidos por bobinas superconductoras disminuyen las pérdidas mecánicas en la producción de energías alternativas. De esta forma disminuye de forma muy importante el peso y las dimensiones de los motores. Además el uso de generadores superconductores disminuye la dependencia en las escasas tierras raras que componen los imanes convencionales.
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    Otras aplicaciones queestán en mayor o menor medida en desarrollo son relevantes para la eficiencia energética (por ej. cables que conducen la electricidad sin pérdidas de energía) • transportes (trenes que levitan).
  • 8.
    • La aplicaciónmás importante, en cuanto a la cantidad de material empleado, es y será por mucho tiempo la producción de campos magnéticos, que se emplean, principalmente, en los laboratorios de física con fines de investigación.
  • 9.
    • Aprovechando losefectos cuánticos de la superconductividad se han desarrollado dispositivos que miden la corriente eléctrica, la tensión y el campo magnético con una sensibilidad sin precedentes.
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    SUPERCONDUCTIVIDAD A ALTAS TEMPERATURAS •La búsqueda de una comprensión teórica de la superconductividad de alta temperatura se considera como uno de los problemas más importantes sin resolver en la física. • Afortunadamente en los últimos años se han desarrollado métodos que mejoran y abaratan su fabricación y que permitirán su uso en cables, imanes, motores y otros dispositivos en el plazo de unos pocos años. • En 2008, Óxidos de hierro a -153 C°