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Proyecto de Grado SC - Biblioteca Digital Universidad del Valle

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alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un núcleo <strong>de</strong> materia normal no superconductora, al aplicar una<br />

corriente eléctrica adicional a la muestra esta se suma a la corriente que circula a un<br />

lado <strong>de</strong>l vórtice y se resta a la <strong>de</strong>l otro [3]. Una <strong>de</strong> las vías <strong>de</strong> solución que más éxito<br />

ha tenido ha sido la <strong>de</strong> fijar los vórtices mediante impurezas estratégicamente<br />

colocadas, esto recibe el nombre <strong>de</strong> dopaje: <strong>de</strong> esta forma consigue equipararse su<br />

comportamiento al <strong>de</strong> un superconductor clásico, al impedir el <strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong><br />

los vórtices y el que este movimiento extraiga energía <strong>de</strong> la corriente suministrada.<br />

Otro obstáculo que apareció fue que las cerámicas superconductoras sólo<br />

conseguían transmitir una cantidad limitada <strong>de</strong> electricidad sin ofrecer una<br />

resistencia, <strong>de</strong>bido a que si las capas no se alinean perfectamente los electrones<br />

chocan contra la frontera <strong>de</strong> la región <strong>de</strong>salineada y se frenan; este problema se ve<br />

empeorado en presencia <strong>de</strong> un campo magnético. Una estrategia exitosa en este<br />

campo ha consistido en alinear las capas <strong>de</strong> cuprato cuidadosamente, a fin <strong>de</strong><br />

reducir al mínimo las discontinuida<strong>de</strong>s [35,20].<br />

Para ello se <strong>de</strong>positan capas micrométricas <strong>de</strong> material sobre substratos bien<br />

alineados, utilizando las mismas técnicas que se emplean para la fabricación <strong>de</strong><br />

circuitos integrados. La combinación <strong>de</strong> estas dos tecnologías ha conseguido<br />

resultados espectaculares; por ejemplo, actualmente se manejan <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

corriente sobre un YCBO <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> un millón <strong>de</strong> amperios por centímetro<br />

cuadrado, que <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>n a 400.000 en un campo <strong>de</strong> 9 teslas, mientras que al<br />

principio el YCBO solo permitía el paso <strong>de</strong> 10 amperes por centímetro cuadrado y<br />

perdía toda conductividad en un campo <strong>de</strong> 0,01 tesla. Estos valores <strong>de</strong><br />

conductividad ya son comparables a los <strong>de</strong> los superconductores tradicionales.<br />

Una posible solución al problema, como ya se ha mencionado, es crear una capa <strong>de</strong><br />

cerámica sobre un soporte flexible lo bastante gruesa como para conducir una gran<br />

cantidad <strong>de</strong> corriente y lo bastante fina como para ser doblada sin problemas. Esto<br />

se pue<strong>de</strong> hacer ya que la resistencia aparece cuando al doblarse se producen<br />

<strong>de</strong>salineamientos en las hileras <strong>de</strong> granos superconductores [20, 35].<br />

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