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Posted in | Microscopy | Nanoanalysis

Más que un Precursor, Estado de Pseudogap pueden Competir con Superconductividad

Published on January 27, 2009 at 12:29 AM

Por casi un siglo, los científicos han estado intentando desenredar los muchos misterios de la superconductividad, donde los materiales conducto electricidad con la resistencia cero.

Entre las muchas preguntas: la existencia del pseudogap, una fase que fue encontrada hasta ahora en materiales mientras que fueron enfriadas a las temperaturas encima de la temperatura superconductora - la fase donde superconduct de los materiales.

Un equipo de investigación internacional llevado por el Físico Vidya Madhavan de la Universidad de Boston señala que el pseudogap no lleva a la superconductividad, sino que persiste y que coexiste - incluso compite posiblemente - con él, ellos señala en las Cartas Físicas de la Revista del gorrón.

“Hay una necesidad de entender la conexión entre la superconductividad y el pseudogap,” dice Madhavan, profesor adjunto de la física. ¿“Es el pseudogap útil o dañino? ¿Felicita superconductividad o él compite con él? Éstas son las preguntas que los investigadores han estado haciendo.”

El pseudogap se ha asociado de cerca a la superconductividad, la punta donde típicamente los electrones la O.N.U-joinable corresponden con hacia arriba en pares perfectos; y se ha documentado para existir en las temperaturas apenas encima de los que dan lugar a superconductividad. Qué suceso después de temperaturas cae más lejos y la electricidad conducto sin resistencia ha sido un misterio.

Una comprensión más profundizada del pseudogap podía explicar porqué superconduct de algunos materiales mejor que otros en las temperaturas altas - grados Kelvin del temperatura encima de cero absoluto, o cero, según investigadores. La pregunta ha sido a si esta separación era un precursor o un competidor con superconductividad.

Madhavan y sus colegas combinaron dos técnicas investigadores que se utilizan típicamente independientemente. La microscopia de Exploración el hacer un túnel - o STM - permite que los investigadores hagan imágenes y que estudien las propiedades electrónicas de materiales en la escala de únicos átomos. la espectroscopia Ángulo-Resuelta de la fotoemisión - o ARPES - también permite el estudio de partículas, pero en relación a su impulso.

El duelo perfila estas técnicas creadas de un superconductor de alta temperatura de cerámica conocido como BI 2201, un óxido de cobre, documentado que el pseudogap apenas no precede superconductividad. Continúa coexistir una vez los superconducts materiales.

Los “Investigadores han pensado que desapareció el pseudogap,” dijeron a Madhavan, que colaboró con los investigadores en la Universidad de Tohoku, en Japón, y el Instituto de la Física y el Laboratorio Nacional para la Física Condensada de la Materia en Pekín, China. “Pero STM y ARPES nos muestran (el pseudogap) en el estado del superconductor. Coexiste junto con superconductividad y pensamos que está compitiendo con superconductividad,”

La noción de la competencia implica que la simple presencia de los pseudogap drena electrones lejos de la separación del superconductor. La naturaleza exacta de estos estados competentes plantea el reto siguiente para los investigadores.

“Ese hemos mostrado que coexiste el pseudogap las chimeneas varias preguntas,” dijo a Madhavan. “Si no teníamos el pseudogap, quizá la temperatura en el cual superconduct de los materiales podría ser más alta?”

Encontrando los materiales que el superconduct en temperaturas más altas podría traer a la promesa de la superconductividad que mucho más cercano a aplicaciones prácticas ahora prohibió por el alto costo de materiales de la sobrefusión en un laboratorio.

Last Update: 17. January 2012 04:41

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