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Proyecto de Grado SC - Biblioteca Digital Universidad del Valle

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una mayor facilidad <strong>de</strong> manejo y una mayor fiabilidad en la cara <strong>de</strong> las<br />

perturbaciones mecánicas.<br />

Costo <strong>de</strong> materias primas. El costo <strong>de</strong> las materias primas es probable que sea<br />

proporcional al peso o volumen <strong>de</strong>l producto superconductor final, que es<br />

inversamente proporcional a la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> corriente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> él.<br />

En este punto se tiene en cuenta que los únicos conductores perfectos que se han<br />

encontrado hasta ahora en la naturaleza son, los superconductores. Por el<br />

momento no se han <strong>de</strong>scubierto únicamente conductores perfectos, es <strong>de</strong>cir,<br />

materiales con resistencia cero y sin que presenten el efecto Meissner-Oschenfeld.<br />

En 1957 fue presentada la teoría microscópica más aceptada para explicar los<br />

superconductores. La Teoría BCS, Nombre asignado gracias a sus creadores John<br />

Bar<strong>de</strong>nn, Leon Cooper y Robert Schrieffer. Esta teoría muestra que en los<br />

materiales superconductores, parte <strong>de</strong> los electrones forman pares que, actuando<br />

como una única partícula, se <strong>de</strong>slizan por los canales <strong>de</strong>l material <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />

estructura regular <strong>de</strong> átomos cargados positivamente. El efecto es una<br />

supercorriente que fluye sin resistencia. Los llamados pares <strong>de</strong> Cooper, son parejas<br />

<strong>de</strong> electrones ligados entre sí y que se forman por la interacción atractiva <strong>de</strong>l tipo<br />

electrón-ion-electrón. Para observar mas <strong>de</strong> los Pares <strong>de</strong> Cooper, dirigirse el ANEXO<br />

A.<br />

1.3 TEORIA BCS<br />

El concepto básico <strong>de</strong> la teoría BCS es la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l emparejamiento: a una<br />

temperatura lo suficientemente baja, los electrones <strong>de</strong>l metal están asociados en<br />

pares, estos son los llamados pares <strong>de</strong> Cooper, y vienen siendo análogos a<br />

moléculas. Para po<strong>de</strong>r romper un par hay que suministrar una energía igual o<br />

superior a su energía <strong>de</strong> enlace. No es <strong>de</strong> extrañar, que el superconductor no pueda<br />

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