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    El nuevo superconductor de cuprato puede desafiar la sabiduría clásica

    Figura 1. La transición superconductora de la muestra que muestra Tc a 73K (A) Los efectos Meissner; (B) Fracción de volumen superconductor en términos de densidad de superfluidos estimada a partir de μSR; (C) Medición de calor específico. Crédito:Jin Changqing

    La superconductividad es uno de los fenómenos más misteriosos de la naturaleza, ya que los materiales pueden conducir corriente eléctrica sin ninguna resistencia. Los cupratos mantienen la temperatura superconductora récord alta a presión ambiente hasta ahora, pero comprender su mecanismo superconductor sigue siendo uno de los grandes desafíos de las ciencias físicas enumeradas como una de las 125 misiones anunciadas por Ciencias .

    El reciente descubrimiento del equipo del profesor Jin Changqing en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China (IOPCAS) sobre un nuevo superconductor de alta Tc Ba 2 CuO 4-δ muestra dos características únicas:un octaedro local excepcionalmente comprimido y portadores de agujeros muy sobredopados.

    Estas dos características están en marcado contraste con los criterios favorables para todos los superconductores de cuprato previamente conocidos.

    El octaedro local comprimido da como resultado un orden orbital inverso con 3z 2 levantado por encima de 3dx 2 -y 2 conduciendo a un escenario multibanda fuerte, mientras que el estado sobredopado viola la retención anterior para una fase superconductora.

    Impresionantemente el nuevo material demuestra una temperatura de transición superconductora con Tc superior a 73 K, 30 K más alto que el del superconductor "convencional" clásico isoestructural basado en La 2 CuO 4 .

    Por lo tanto, el descubrimiento de la superconductividad de alta Tc en Ba 2 CuO 4-δ cuestiona el escenario ampliamente aceptado de superconductividad en los cupratos.

    Este descubrimiento proporciona una dirección totalmente nueva para buscar más superconductores de alta Tc.

    • Figura 2. La longitud del enlace Cu-O en el plano y Cu-O apical muestra la coordinación octaedro local comprimido única que conduce a la inversión orbital en los superconductores cuprato. Crédito:Jin Changqing

    • Fig. 3. Medidas XAS (A) Borde O-K. (B) Borde de Cu-L3 que muestra el estado extremadamente sobredopado. Crédito:Jin Changqing

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