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Proyecto de Grado SC - Biblioteca Digital Universidad del Valle

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<strong>de</strong> moverse libremente en el material sólido.<br />

Figura 5. Representación <strong>de</strong> la banda <strong>de</strong> Gap.<br />

En la física <strong>de</strong> estado sólido, el GAP superconductor, también llamada banda<br />

prohibida, es un rango <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> un sólido don<strong>de</strong> no existen estados<br />

electrónicos. En la figura 5 se muestra una gráfica <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> la banda<br />

electrónica <strong>de</strong> un sólido, la <strong>de</strong> la banda generalmente se refiere a la diferencia <strong>de</strong><br />

energía (en electrón voltios) entre la parte superior <strong>de</strong> la banda <strong>de</strong> valencia, que es<br />

el más alto <strong>de</strong> los intervalos <strong>de</strong> energías electrónicas (o bandas) que se encuentra<br />

ocupado por electrones en el cero absoluto; y va disminuyendo a medida que<br />

aumenta la temperatura, hasta anularse cuando se alcanza la temperatura crítica,<br />

es <strong>de</strong>cir, cuando la muestra <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser superconductora <strong>de</strong>bido a que la energía <strong>de</strong><br />

enlace <strong>de</strong>l par <strong>de</strong> Cooper es mayor que cero, esta viene siendo la parte inferior <strong>de</strong> la<br />

banda <strong>de</strong> conducción, que es el intervalo <strong>de</strong> energías electrónicas que, estando por<br />

encima <strong>de</strong> la banda <strong>de</strong> valencia, permite a los electrones sufrir aceleraciones por la<br />

presencia <strong>de</strong> un campo eléctrico externo y, por tanto, permite la presencia <strong>de</strong><br />

corrientes eléctricas; que se encuentra en los aislantes y semiconductores [1,8].<br />

La banda prohibida superconductora Δ, a pesar <strong>de</strong> su nombre, no está relacionada<br />

con la banda prohibida <strong>de</strong> semiconductores y aislantes, sino con la energía<br />

necesaria para romper el "enlace" que une a dos electrones que están formando un<br />

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